Ивановский район становится цифровым | Наше слово. Кохма, Ивановский район Ивановской области
Доступ к высокоскоростному интернету появился в восьми населенных пунктах муниципалитета.
За последние несколько лет доступ к интернету стал для человека таким же важным элементом бытового комфорта, как отопление, канализация или горячая вода. Потому что это не только сериалы и социальные сети, но и много других возможностей: работать и учиться в удаленном режиме, поддерживать общение с близкими, чувствовать себя в безопасности и сохранять социальную активность даже в условиях пандемии. Благодаря инвестиционному проекту «Ростелекома» все эти возможности получили жители восьми населенных пунктов Ивановского района.
В 2020 году «Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в деревнях Афанасово, Коляново, Конохово, Дьяково, Песочнево, Шуринцево, Кривцово, а также в селе Чернореченском. «Раньше жители либо ставили себе спутниковую тарелку, либо пользовались интернетом от мобильных операторов через SIM-карту, — рассказывает глава Беляницкого сельского поселения Антон Дегтярь.
Высокоскоростное соединение
Оптоволокно называют наиболее быстрой из доступных на сегодняшний день технологий передачи информации в интернете. Оптический кабель состоит из мельчайших волокон, диаметр которых составляет тысячные доли сантиметра. Оно обеспечивает интернет-соединение, которое отличает стабильность сигнала, долговечность, высокая пропускная способность и хороший уровень защиты от помех. То есть при подключении к интернету через оптоволоконные сети пользователь получает высокую скорость интернета (в том числе в пиковые вечерние часы и в выходные) и стабильный сигнал без задержек и сбоев.
Защита от повреждений
Как рассказывает директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Григорий Некрасов, жителей частного сектора подключают к интернету по самой современной технологии GPON. Эта аббревиатура расшифровывается как Gigabit Passive Optical Network. «Первая буква характеризует скорость доступа — 1 Гбит/с, — объясняет Григорий Некрасов. — Последние три символа обозначают тип подключения — пассивная оптоволоконная сеть. Пропускная способность оптоволокна позволяет быстро передавать большие объемы данных. Исходящая скорость практически равна входящей, то есть получать и передавать информацию можно одинаково быстро. Кроме того, оптоволоконный кабель почти не реагирует на внешние воздействия: электромагнитные волны, перепады погоды, влажность и многое другое. А еще кабель надежно защищен от механических повреждений, поэтому ни дети, ни домашние животные в квартире не смогут его повредить».
Благодаря оптике, кроме услуг интернета, жителям доступны сервисы интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатра Wink, видеонаблюдения (внешнего и домашнего), а также образовательный портал для школьников «Лицей», игровые и облачные платформы и многое другое.
Несколько услуг в одном пакете
Возможность подключения к цифровым услугам компании (интернет, телевидение, видеонаблюдение и др.) теперь есть у 1838 домохозяйств муниципалитета. Можно выбрать только интернет, а можно — несколько услуг в одном пакете, что позволяет экономить на ежемесячных платежах.
Примечательно, что тарифы на домашний интернет и пакеты цифровых услуг для жителей пригородных населенных пунктов такие же, как в облцентре.
Выбрать подходящий тариф можно на сайте ivanovo.rt.ru, а оставить заявку — одним из трех способов: либо через сайт, либо позвонив по телефону горячей линии 8-800-1000-800, либо обратившись к агенту активных продаж по номеру телефона, указанному в листовке.
Коллективное письмо
Если оптики в населенном пункте нет и в ближайшем будущем не предвидится, то жители могут сами инициировать такую стройку. Для этого надо написать в «Ростелеком» коллективное письмо. В письме важно перечислить всех жителей, которые заинтересованы в высокоскоростном интернете, с указанием их ФИО и адресов с подписями. Это поможет привести в населенный пункт высокоскоростной интернет гораздо раньше, чем дойдет очередь.
Плюс 300 домохозяйств
«Ростелеком» рассматривает каждое письмо. Специалисты компании всё детально просчитывают и сообщают сколько это будет стоить для жителей. Сумма инсталляционного платежа (его платят только те жители, в чьих населенных пунктах оптику пока не построили, и только в том случае, если готовы финансово участвовать в строительстве) формируется исходя из нескольких факторов. Это и протяженность магистральной сети, которую необходимо проложить до населенного пункта, и рельеф местности, и плотность застройки населенного пункта, и плотность проживания жителей, желающих подключиться.
«Ростелеком» продолжает тянуть волоконно-оптические линии связи в населенных пунктах Ивановского района. Уже в мае планируется начать строительство оптики в Игнатове, Колянове и Жукове. Доступом в интернет будет охвачено еще около 300 домохозяйств.
Если оптики в населенном пункте нет, жители могут сами инициировать такую стройку. Для этого надо написать в «Ростелеком» коллективное письмо
Telecom биржа — Глоссарий
волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) — это вид системы передачи, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием Оптическое Волокно.Волс — это информационная сеть, связующими элементами между узлами которой являются волоконно-оптические линии связи. Технологии Волс помимо вопросов волоконной оптики охватывают также вопросы, касающиеся электронного передающего оборудования, его стандартизации, протоколов передачи, вопросы топологии сети и общие вопросы построения сетей.
ВОЛС в основном используются при построении объектов, в которых монтаж СКС должен объединить многоэтажное здание или здание большой протяженности, а также при объединении территориально-разрозненных зданий.
Преимущества ВОЛС
Передача информации по ВОЛС имеет целый ряд достоинств перед передачей по медному кабелю. Стремительное внедрение в информационные сети Волс является следствием преимуществ, вытекающих из особенностей распространения сигнала в оптическом волокне.
Широкая полоса пропускания — обусловлена чрезвычайно высокой частотой несущей 1014Гц. Это дает потенциальную возможность передачи по одному оптическому волокну потока информации в несколько терабит в секунду. Большая полоса пропускания — это одно из наиболее важных преимуществ оптического волокна над медной или любой другой средой передачи информации.
Малое затухание светового сигнала в волокне. Выпускаемое в настоящее время отечественными и зарубежными производителями промышленное оптическое волокно имеет затухание 0,2−0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм в расчете на один километр. Малое затухание и небольшая дисперсия позволяют строить участки линий без ретрансляции протяженностью до 100 км и более.
Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле позволяет увеличить полосу пропускания, путем передачи различной модуляции сигналов с малой ибыточностью кода.
Высокая помехозащищенность. Поскольку волокно изготовлено из диэлектрического материала, оно невосприимчиво к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем и электрического оборудования, способного индуцировать электромагнитное излучение (линии электропередачи, электродвигательные установки и т. д.). В многоволоконных кабелях также не возникает проблемы перекрестного влияния электромагнитного излучения, присущей многопарным медным кабелям.
Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели (ВОК) имеют меньший вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же пропускную способность. Например, 900-парный телефонный кабель диаметром 7,5 см, может быть заменен одним волокном с диаметром 0,1 см. Если волокно «одеть» в множество защитных оболочек и покрыть стальной ленточной броней, диаметр такого ВОК будет 1,5 см, что в несколько раз меньше рассматриваемого телефонного кабеля.
Высокая защищенность от несанкционированного доступа. Поскольку ВОК практически не излучает в радиодиапазоне, то передаваемую по нему информацию трудно подслушать, не нарушая приема-передачи. Системы мониторинга (непрерывного контроля) целостности оптической линии связи, используя свойства высокой чувствительности волокна, могут мгновенно отключить «взламываемый» канал связи и подать сигнал тревоги. Сенсорные системы, использующие интерференционные эффекты распространяемых световых сигналов (как по разным волокнам, так и разной поляризации) имеют очень высокую чувствительность к колебаниям, к небольшим перепадам давления. Такие системы особенно необходимы при создании линий связи в правительственных, банковских и некоторых других специальных службах, предъявляющих повышенные требования к защите данных.
Гальваническая развязка элементов сети. Данное преимущество оптического волокна заключается в его изолирующем свойстве. Волокно помогает избежать электрических «земельных» петель, которые могут возникать, когда два сетевых устройства неизолированной вычислительной сети, связанные медным кабелем, имеют заземления в разных точках здания, например на разных этажах. При этом может возникнуть большая разность потенциалов, что способно повредить сетевое оборудование. Для волокна этой проблемы просто нет.
Взрыво- и пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает безопасность сети на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов повышенного риска.
Экономичность ВОК. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого материала, в отличии от меди. В настоящее время стоимость волокна по отношению к медной паре соотносится как 2:5. При этом ВОК позволяет передавать сигналы на значительно большие расстояния без ретрансляции. Количество повторителей на протяженных линиях сокращается при использовании ВОК. При использовании солитонных систем передачи достигнуты дальности в 4000 км без регенерации (то есть только с использованием оптических усилителей на промежуточных узлах) при скорости передачи выше 10 Гбит/с.
Длительный срок эксплуатации. Со временем волокно испытывает деградацию. Это означает, что затухание в проложенном кабеле постепенно возрастает. Однако, благодаря совершенству современных технологий производства оптических волокон, этот процесс значительно замедлен, и срок службы ВОК составляет примерно 25 лет. За это время может смениться несколько поколений/стандартов приемо-передающих систем.
Удаленное электропитание. В некоторых случаях требуется удаленное электропитание узла информационной сети. Оптическое волокно не способно выполнять функции силового кабеля. Однако, в этих случаях можно использовать смешанный кабель, когда наряду с оптическими волокнами кабель оснащается медным проводящим элементом. Такой кабель широко используется как в России, так и за рубежом.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по кабелям ВОЛС — ответы от экспертов
Стандарт ФСК ЕЭС СТО 56947007-33.180.10.172-2014 «Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше» при выборе технического решения отдает предпочтение ОКГТ и только в случае невозможности применить ОКГТ указывает на целесообразность использования ОКСН: 4.2.3 Для создания ВОЛС на вновь строящихся или реконструируемых и действующих ВЛ наиболее надежным и экономически обоснованным является подвес ОКГТ на предусмотренные в конструкции опор узлы крепления. При этом ОКГТ выполняет функцию ГТ, осуществляя защиту ВЛ от прямых ударов молнии в фазные провода, и обеспечивает наряду с другими мероприятиями грозоупорность ВЛ, а также позволяет осуществлять по встроенному ОК передачу информации.4.15.1.2 Подвес ОКСН на действующих и вновь строящихся ВЛ осуществляется, как правило, при невозможности организации ВОЛС с использованием ОКГТ…
Основные плюсы ОКГТ по сравнению с ОКСН, благодаря которым ОКГТ является основным техническим решением для построения ВОЛС на высоковольтных линиях во всем мире:
1) ОКГТ устанавливается на место грозозащитного троса и выполняет две функции — защита ВЛ от ударов молнии и ВОЛС. Таким образом количество элементов ВЛ меньше, чем при использовании ОКСН. Особенно актуально для нового строительства, в этом случае уменьшаются затраты на монтаж и на арматуру (монтируется один элемент вместо двух).
2) Нет дополнительных нагрузок на опору от оптического кабеля. В подавляющем большинстве случаев ОКГТ легче, чем стальной оцинкованный трос, на который рассчитаны опоры, соответственно среднеэксплуатационная нагрузка от ОКГТ на опору меньше. А в случае применения ОКСН, вся нагрузка от него является дополнительной, на которую опора чаще всего не рассчитана.
3) На ОКГТ есть возможность организации плавки гололеда. Особенно это актуально в районах с толщиной стенки гололеда 25 мм и более, а также с частыми образованиями гололеда или изморози в сочетании с сильными ветрами и в районах с частой и интенсивной пляской проводов. С помощью плавки гололеда можно снизить максимальную нагрузку на ОКГТ и уменьшить вероятность его выхода из строя, для ОКСН такой возможности нет.
4) ОКГТ может быть произведен на максимальную эксплуатационную растягивающую нагрузку свыше 300 кН, в то время как ОКСН ограничен величиной порядка 100 кН. Таким образом ОКГТ может быть применен на пролетах значительно большей длины, по сравнению с ОКСН.
5) У ОКСН есть ограничение по наведенному электрическому потенциалу: 12 кВ для кабеля в полиэтиленовой оболочке, 25 кВ для кабеля в специальной трекингостойкой оболочке. Это существенно ограничивает пространство возможного размещения кабеля на ВЛ 110 и 220 кВ, а на ВЛ 330 кВ, если размещение и возможно, то только в отдельных точках опор. Природное или промышленное загрязнение атмосферы усиливает ограничение по наведенному потенциалу.
FTTx — оптико-волоконная технология подключения
- FTTN (Fiber to the Node) — волокно до сетевого узла;
- FTTC (Fiber to the Curb) — волокно до микрорайона, квартала или группы домов;
- FTTB (Fiber to the Building) — волокно до здания;
- FTTH (Fiber to the Home) — волокно до жилища (квартиры или отдельного коттеджа).
Они отличаются главным образом тем, насколько близко к пользовательскому терминалу подходит оптический кабель.
FTTB — Fiber-To-The-Building, дословный перевод гласит: «оптика до здания». То есть к FTTB относится технология, с помощью которой связь достигает строения. FTTB предполагает сеть приблизительно из 200 абонентов, то есть многоквартирный дом. Огромным достоинством FTTB является ее простота и легкость построения дополнительных сетей. FTTB надежна, и это уже давно проверено.
На FTTB легко накладываются новые технологии. В FTTB к одному устройству подсоединяется минимальное количество абонентов, что позволяет значительно снизить уровень помех.
Таким образом, Вы можете не сомневаться в том, что FTTB – оптимальный вариант для российских пользователей.
FTTC — Fiber-To-Carb, что значит, «оптика до группы домов». FTTC самая доступная по своей стоимости технология, именно с FTTC начиналась конструкция оптико-коаксиальных сетей.
FTTC использует коаксиальный усилитель, поэтому она всегда будет дешевле волоконной связи. Стоимость монтажа FTTC намного ниже оптической сети. Поэтому FTTC монтирует оптическую сеть до кросса на улице, а в дома FTTC ведет уже медный кабель.
FTTC – уникальная технология с невысокой себестоимостью.
FTTH — Fiber-to-the-home, «оптика до дома». FTTH — технология, которая проводит оптическую связь прямо до дома. Именно благодаря FTTH у нас появилась возможность пользоваться широкополостным интернетом.
FTTH обладает высокой пропускной полосой и позволяет достигать хороших скоростей. FTTH дает возможность через один порт пользоваться интернетом, телефоном и телевидением. При этом, FTTH сохраняет Вашу конфиденциальность, ведь для доступа к сети необходим пароль. Взломать FTTH или прослушать невозможно. Кроме того, FTTH — надежна физически, так как оптический кабель не ржавеет.
FTTH — суперскорость в каждый дом!
FTTN — Fiber to the Node, «оптика до сетевого узла». FTTN одна из первых технологий связи. В настоящее время FTTN используется в качестве эконом варианта, так как не требует большого количества затрат. Если на местности развита кабельная инфраструктура, то FTTN достаточно просто подключить оптику до сетевого узла.
Сейчас FTTN используют лишь в дальних районах, там, где протягивать оптику слишком сложно. FTTN — самый недорогой вид связи, но и наиболее медленный. Тем не менее, FTTN обеспечивает интернет-соединением многие дома, хотя уже сейчас есть более современные и эффективные аналоги этой технологии!
Услуги и решения ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС
Когда мы вспоминаем о стекле, первое, что приходит на ум – это его хрупкость. Однако, оптическое волокно — за счет своей особой чистоты и небольшого диаметра, довольно гибкое и прочное, то есть, оно обладает не характерными для стекла свойствами. Тем не менее, при обращении с ним следует соблюдать особую осторожность, так как его можно легко повредить.Первый уровень защиты волокна
Чтобы изолировать волокно от механических воздействий, что позволяет осуществлять передачу с минимумом потерь, и предохранить его от повреждений, разработаны два типа защиты первого уровня: свободный буфер и плотный буфер.Волоконно-оптический кабель со свободным буфером
В конструкции со свободным буфером волокно заключается в не очень гибкую пластиковую трубку, внутренний диаметр которой значительно превосходит диаметр волокна. Эта трубка обычно заполняется особым гелем. Таким образом, волокно изолируется от внешних механических воздействий, которым подвержен кабель. В многожильном кабеле имеется несколько таких трубок, содержащих по одному или несколько волокон, которые совместно с силовыми элементами кабеля (арматурой) позволяют освободить волокна от механических напряжений и уменьшить растяжение и усадку кабеля. Все они могут, в свою очередь, размещаться в заполненной желеобразным веществом трубке, поверх которой располагается наружная оболочка кабеля.
Для таких кабелей нежелательны большое количество изгибов и прокладка по вертикали (допускается не более 5 м), поскольку, в них возникают микроизгибы и механические напряжения, а также смещение волокон. Кроме того, возникают дополнительные сложности при монтаже соединений, так как помимо удаления оболочки и установки коннектора, необходимы очистка волокна, продувка трубок и заделка соединений, установка их в специальных втулках, муфтах или коробках. Еще существует необходимость исключить возможность проникновения влаги и веществ, которые могут взаимодействовать с заполнением кабеля.
Волоконно-оптический кабель с плотным буфером
В конструкции с плотным буфером защитный слой вокруг волокна в оболочке создается методом выдавливания пластмассы. Эта конструкция обладает значительно большей стойкостью к растяжениям, сжатиям и ударам, они допускают изгибы меньшего радиуса (но не менее 20 диаметров волокна). Прокладка такого кабеля осуществляется гораздо проще, и намного проще реализуются соединения. Эти кабели имеет малые диаметры и вес, они устойчивы к воздействию влаги и различных веществ и огнестойкие. В последнее время характерно преимущественное использование кабелей с плотным буфером.Выбор волоконно-оптического кабеля
В соответствии с возможными применениями оптические волокна собираются в кабели, в которых обеспечивается более надежная защита от механических повреждений, а также от воздействий окружающей среды таких как влага, пыль и высокие температуры. Кроме того, в кабеле не может быть таких сильных изгибов волокон, которые привели бы к их разрыву и, следовательно, к утере сигнала.Волоконно-оптический кабель состоит из оптических волокон, силовых элементов (арматуры) и защитных оболочек. В большинстве случаев используются обычные оптические волокна. Волокна могут собираться в жгуты, которые могут быть обмотаны арамидной пряжей и заключены в оболочки. Несколько таких жгутов объединяются в одну или несколько свивок и покрываются одной общей оболочкой и, таким образом, получается кабель. Световоды в жгуте могут различаются по цвету оболочки или по ее цветовой маркировке, что позволяет легко находить нужный, особенно при большой длине кабеля, и избежать ошибки при соединении.
Упрочняющие элементы могут быть в виде жил или прутков цилиндрического или специального профиля, изготовленных в основном из кевлара, хотя могут использоваться и другие полимерные материалы, а также сталь или стекловолокно, которые располагаются или в центре или по периферии кабеля. Все эти материалы применяются также для изготовления брони.
Защитные наружные оболочки кабеля изготавливаются преимущественно из полимерных материалов, таких как полиэтилен, поливинилхлорид, фторопласт.
При конструировании оптических кабелей учитываются величины внешних воздействий, особенно механических нагрузок, которые возникают при прокладке и эксплуатации, износоустойчивость, долговечность, гибкость, размеры, температурный диапазон и внешний вид.
Следует еще раз обратить внимание на прочность волокнно-оптического кабеля, которая определяется максимально допустимыми механическими нагрузками. Прежде всего, это – кратковременные нагрузки, которые могут возникать в ходе прокладки кабеля, например, тяговое усилие при протягивании кабеля в трубах, изгибах и т.п. Их значения определяются длиной кабеля и условиями его прокладки. Хотя, механические нагрузки, которые возникает в ходе эксплуатации кабеля, – не менее важны, их величина будет, конечно же, намного меньше, чем максимальные тяговые нагрузки при прокладке. Поэтому, в ряде случаев их можно не учитывать.
Поскольку возможно множество применений в различных условиях, имеется множество конструкций кабелей. Как и обычные медные кабели, могут быть волоконно-оптические кабели для прокладки непосредственно в грунте и в канализации, кабели общего назначения, кабели для воздушной прокладки (подвески), многожильные кабели с одним или несколькими жгутами, бронированные и много других. На одном объекте, как правило, возникает необходимость прокладки кабелей нескольких типов. Например, для нескольких з даний необходимы магистральные кабели для наружной прокладки (причем, кабель можно проложить по коммуникациям, непосредственно в земле или по воздуху), внутри здания – вертикальные для разводки по этажам и для разводки непосредственно по рабочим местам. Поэтому важное значение приобретает правильный выбор кабеля для реализации конкретнго участка проводки в конкретном месте.
Для прокладки вне помещений преимущественно используются кабели со свободным буфером различных конструкций в т.ч.: для воздушной прокладки (или подвески) – такие кабели проводятся между строениями или подвешиваются на опорах; для прокладки непосредственно в грунте, такие кабели укладываются в предварительно выкопанных канавах и, затем, засыпаются землей; подземные, которые прокладываются в трубах или кабелепроводах и подводные, включая трансокеанские. Для обеспечения необходимой прочности в них могут использоваться мощные силовые элементы нескольких типов, что позволяет избежать повреждений при протяжке в канализации, а также различная броня, которая служит надежной защитой кабеля при непосредственном вкапывании или подвеске. Поскольку стоимость таких кабелей – выше, экономия достигается за счет простоты прокладки.
Для прокладки в помещениях применяются волоконно-оптические кабели с плотным буфером следующих типов: симплексные, дуплексные, многожильные и другие.
Симплексный и дуплексный кабели
В симплексном кабеле только один световод, а в дуплексном – два. Дуплексный кабель физически состоит из двух симплексных, которые заключены в общую оболочку. Часто эта оболочка выполняется в виде 8 (т.н. shotgun или zipcord см. рисунок), очень часто подобным образом делаются электрические сетевые провода. Хотя дуплексный кабель можно заменить двумя симплексными, предпочтительнее применение именно дуплексного кабеля, поскольку он — дешевле и укладывается аккуратнее, и, кроме того, будет намного меньше возможностей допустить ошибку при монтаже.
Многожильный кабель
Многожильный кабель состоит из нескольких световодов. Волокна собираются в один или несколько жгутов, каждый из которых могут быть обмотаны арамидной пряжей и заключены в оболочку. Несколько таких жгутов объединяются в одну или несколько свивок и покрываются одной общей оболочкой и, таким образом, получается кабель. Световоды в жгуте могут различаться по цвету оболочки или по ее цветовой маркировке, что позволяет легко находить нужный, особенно при большой длине кабеля, и избежать ошибки при соединении. Такие кабели применяются для разводки сигналов по разным помещениям.Ведущие производители волоконо-оптических кабелей выделяют несколько типов многожильных кабелей для разводки внутри помещений. Следует особо удостовериться в соответствии условий предполагаемой прокладки кабеля тем требованиям, которые предъявляются к такой прокладке.
Кабель для оконечной разводки
Термин кабель для оконечной разводки – breakout cable – определяет основное назначение этого многожильного кабеля. Так как отдельные его волокна представляют собой отдельные кабели заключенные в собственные защитные оболочки, концы их могут прокладываться самостоятельно и присоединяются к тому оборудованию, для которого предназначается передача, то есть они используются для доставки сигналов непосредственно, без использования панелей соединений.
В этих кабелях применяется цветная маркировка для облегчения поиска требуемого волокна. Из-за необходимости использования более мощной упрочняющей оболочки из кевлара, эти кабели, как правило, тяжелее и имеют большие размеры, чем другие кабели с таким же количеством световодов. Эти кабели полностью соответствуют требованиям пожаробезопасности. Имеется множество конструкций этих кабелей, что позволяет подобрать кабель, соответствующий любым требованиям. Как правило, это — кабели особой конструкции и небольшой длины для применения в локальных сетях, системах передачи данных, видеосистемах и АСУТП.
Пожаробезопасный кабель
Можно осуществлять прокладку кабелей в свободных пространствах между перекрытиями и полом или подвесным потолком. Для такой прокладки кабелей разработаны довольно жесткие требования, особенно – относящиеся к пожаробезопасности. Так как при сильном нагреве кабеля или при его горении могут выделяться ядовитые вещества, то прокладка кабеля в обычной оболочке – недопустима, или же такой кабель должен прокладываться в пожаробезопасном кабелепроводе или должен быть обмотан негорючим или недымящим материалом. Поэтому выделяется особый тип кабелей – plenum cables, оболочка которого выполняется из негорючего или малогорючего пластика (чаще всего из тетраполифторэтилена, более известного у нас как фторопласт. При наличии особо жестких требований используются кабели в оболочке типа LSFOH (Low Smoke And Fume And Zero Halogen – низкая способность к горению и дымообразованию) при термическом разложении которой не выделяются токсические вещества.
Многожильный кабель для разводки по этажам
Некоторые компании выделяют еще одну разновидность кабелей – riser cables, которыми осуществляется разводка по этажам, и разработанных с учетом особых требований по не распространению огня.
Гибридный кабель
Обсуждение волоконно-оптических кабелей было бы не полным без упоминания гибридных кабелей. Это особый тип кабелей, которые сконструированы как для общего применения, так и специальных, которые поставляются по специальным заказам. Применяются же они в случаях, когда необходимо использование обеих технологий и волоконно-оптической и витой пары, особенно, в случае когда производится или намечается переход на оптоволокно. Применение кабеля этого типа не влечет за собой в ходе такого перехода нарушение существующей сети.
Соединение оптических волокон
В системах телекоммуникации необходимо реализовать большое количество соединений для разводки сигналов от магистральных линий к конечному потребителю, для подключения разнообразного оборудования и так далее. Для соединения волоконно-оптических линий используются специальные наборы инструментов и приспособлений. Соединение световодов должно быть надежным, стойким к внешним воздействиям (ударам, вибрации, перепадам температуры), вносить малое затухание, и, при этом, желательно, чтобы оно было недорогим и легковыполнимым. Соединение выполняется согласно следующей процедуре:- Удаление защитных оболочек кабеля, защитных оболочек и буфера световода, которые снимаются до размеров, определяемых типом соединения и используемым инструментом.
- Подготовка торцов. Торцы должны быть плоскими, гладкими и перпендикулярными к оси оптоволокна.
- Установка в соединительное устройство.
- Соединение.
- Нанесение защитных покрытий, восстановление оболочек.
Неразъемные соединения осуществляются сваркой, склейкой или посредством соединительных трубок, которые сжимаются при нагревании. На стыке не должно быть пузырьков, неоднородностей или других дефектов. Торцы обрабатываются перед соединением. Стыки контролируются микроскопом и рефлектометром. Для защиты места соединения могут применяться специальные втулки или муфты.
Для реализации разъемных соединений используются коннекторы разных типов: ST, SC, FDDI и другие. Оптоволокно зачищается от оболочек и буфера и устанавливается в коннектор, так чтобы был достаточно длинный свободный конец. Используются обжимные технологии и технологии в которых используется фиксирующий состав (т.н. epoxy). Наиболее популярной из последних является технология hot melt. Она заключается в следующем, фиксирующий состав находится в коннекторе и при нагревании после установки коннектора охватывает оптоволокно и затвердевает. После установки коннектора свободный конец обрезается, а торец в месте среза тщательно полируется определенным образом.
Материалы предоставлены компаний AESP, известным производителем сетевого и коммуникационного оборудования, разработчиком кабельной системы SygnaMax.
Маршрутизаторы: правильно выбираем и подключаем устройство
Содержание:
Беспроводной доступ к интернету через WI-FI – это удобно. Для его распределения используются беспроводные маршрутизаторы: они позволяют сделать доступным подключение к сети сразу нескольких устройств, находящихся в одной квартире, частном или многоэтажном доме, в любом другом помещении. Возможности приборов зависят от характеристик, которые могут сильно отличаться. В статье разбираемся, как выбрать маршрутизатор, поговорим о видах, а также как настраивать и подключать оборудование.
Виды маршрутизаторов
Разбираемся в разновидностях, но сначала определимся, чем отличается роутер от маршрутизатора, чтобы не путаться в понятиях. Многие считают, что это разное оборудование, однако отличия только в названии: маршрутизатор – это русификация английского слова роутер. Дело в том, что route в переводе обозначает маршрут, соответственно, router – это построитель маршрутов. Русские пользователи и назвали устройство маршрутизатором, то есть, разница в названии, которое более удобно для нас, а не в сути.
По способу получения трафика различают три вида маршрутизаторов:
- ADSL-роутеры.
- Ethernet-роутер.
- LTE-роутер.
ADSL-роутеры были распространены в прошлые года, а сегодня практически не используются в средних и крупных городах, однако до сих пор активно применяются на окраинах и в небольших населенных пунктах: зачастую это единственный источник интернета, работающий на основе аналоговых телефонных линий. Данная технология не позволяет передавать информацию с большой скоростью, в основном до 10 Мбит/с, однако роутеры этого типа сопоставимы по возможностям с обычными и могут передавать интернет со скоростью в 300 мбит/с и выше. Преимущества такого маршрутизатора: подключение непосредственно к телефонной сети, без применения дополнительных кабелей и проводов.
Разбираемся, что делает роутер Ethernet. Это наиболее привычное для нас устройство, которое передает и принимает сигнал со скоростью в 100Мбит/с и выше, оно включает в себя витую пару, одновременно передающую и принимающую данные.
LTE-роутер представляет устройство для приема и передачи данных и совмещает в себе две части: LTE-модуль и WI-FI-модуль. Первый принимает сигнал мобильного оператора, посредством WI-FI-модуля клиентские устройства получают доступ к LTE-модулю и, соответственно, к интернету. Таким образом, сразу несколько ноутбуков, смартфонов, планшетов, других гаджетов имеют возможность пользоваться сетью. Отдельно выделим т.н. «свистки» – это USBмодем с SIM-картой, было бы не очень правильно в полной мере называть их роутерами, так как их возможности ограничены.
На какие характеристики обратить внимание при выборе
Теперь отвечаем на вопрос, какой роутер лучше купить. Здесь перечислим характеристики, на которые стоит обратить внимание, чтобы потом можно было сделать выбор оптимального устройства.
Антенны
Антенна влияет на коэффициент усиления сигнала, для бытовых устройств он практически всегда составляет 5 dbi. Чтобы иметь возможность передавать интернет на большее количество пользователей, лучше озаботиться покупкой маршрутизатора с несколькими антеннами. Сегодня роутеры с одной антенной уже редко продаются, наиболее распространенные варианты – 2 и 4 штуки. Причем 4 антенны стали использовать после начала использования нового диапазона WI-FI с частотой в 5 ГГц. В 4-антенных маршрутизаторах 2 антенны настроены на частоту в 2,4ГГц, а 2 – на 5ГГц.
Различают внутренние и внешние антенны. Первые спрятаны в маршрутизаторе, вторые выведены наружу. Они имеют более или менее одинаковые характеристики, но внешнюю антенну мы можем покрутить в нужную сторону, тем самым добившись улучшения качества сигнала, с внутренним устройством этого сделать нельзя.
Спаренная антенна представляет устройство 2 в 1 и содержит в своем составе 2 антенны, по 1 на каждый из диапазонов ─ 2,4ГГц и 5ГГц.
Порты
Число портов расскажет, сколько проводных устройств может быть подключено к роутеру с использованием кабеля. Особенно это важно, если в системные блоки не встроен WI-FI. Лучше выбирать модели с не менее чем 4 портами.
Стандарты
Передача инфоданных выполняется по нескольким стандартам (информация в таблице).
Стандарт | Скорость, Мбит/с | Частота, ГГц |
IEEE 802.11a | 54 | 5 |
IEEE 802.11b | 11 | 2,4 |
IEEE 802.11g | 54 | 2,4 |
IEEE 802.11n | 300 | 2,4 и 5 |
IEEE 802.11ac | от 433 | 5 |
IEEE 802.11.ax или WI-FI6 | от 1320 | 2,4 и 5 |
Маршрутизаторы с последним стандартом из нашей таблицы (IEEE 802.11.ax) смогут дополнительно работать в частотных диапазонах 1ГГц и 7ГГц при условии их появления в будущем. Отмечаем, что на сегодня, даже самые дешевые устройства работают одновременно в нескольких стандартах.
Каждый из стандартов хорош по-своему. Зачастую устройство переключается из стандарта N в G, но это позволяет поддерживать работу с отдаленными клиентами и не терять связь с маршрутизатором.
Защита
Технология защиты позволит избежать подключения чужих устройств. Используют три стандарта:
- WEP ─ достаточно уязвим, для его взлома сегодня используют множество программ.
- WPA ─ средняя защита, применяются шифровальные ключи длиной в 128 бит.
- WPA2 ─ высокая защита с длиной ключей в 256 бит.
- WPA3 ─ максимальная защита, использует более надежную технологию соединения SEA.
Скорость
Те высокие значения скорости, которые мы видим на табличке маршрутизатора ─ это не просто рекламный ход, как считают некоторые пользователи, такие показатели сложно, но можно получить, но для этого, например, количество внешних помех должно быть минимальным: к ним относим помехи от устройств соседей, материал и толщину стен, другие факторы. По крайней мере, добиться показателей в 90% от заявленных вполне реально в бытовых условиях.
Каналы связи
Весть спектр частот в каждом из диапазонов, 2.4 или 5 делится на каналы, это дает возможность упорядочить распределение радиочастотного эфира между всеми устройствами. Некоторые устройства, например маршрутизаторы FT-AIR, могут выбирать для себя наименее загруженный канал. Чем шире канал, тем больше информации можно передать. Стандартная ширина канала для частоты 2,4 ГГц ─ 20МГц, для 5 ГГц ─ 20\40\80МГц. Со стандарта 802.11n появилась возможность объединять каналы: 2 по 20МГц получается 1 на 40МГц 4 по 20МГц получается 1 на 80МГц. Но по этой же причине, т.к. каналы 40 или 80 МГц будут занимать несколько каналов по 20 МГц, в бытовых условиях часто происходит накладывание помех от других сетей.
Мощность
Для бытовых пользователей мощность роутеров в нашей стране ограничена законодательно и зависит от частоты: для диапазона в 2,4ГГц ─ 100mw, для 5ГГц ─ 200mw. Все что выше ─ опасно для человека. В некоторых странах разрешенные показатели могут быть другими, например, в США они выше.
Производители указывают мощность в двух единицах dBm и Mw, между ними нелинейная зависимость, что видно из рисунка.
Частота
Существует две частоты ─ 2,4ГГц и 5ГГц. Первая ─ более загруженная, на территории РФ имеет всего 13 каналов 20МГц. Вторая ─ более свободная с 60 каналами, чаще используется, когда передавать необходимо больший объем данных. Сегодня можно подобрать приборы с поддержкой сразу двух частот.
Бренд
На рынке представлен огромный выбор брендов, наиболее известные, продающие хорошие устройства по доступным ценам: Mikrotik, Zyxel, Ubiquiti, Asus, D-Link.
Краткий обзор маршрутизаторов FT-AIR
Модели роутеров отличаются по характеристикам. К примеру, недорогой маршрутизатор FT-AIR-ONE-F отлично подходит для обеспечения интернетом гаджетов в пределах большой квартиры. Он обладает достаточно высокой мощностью, имеет 4LAN порта и 1 WAN порт, количество антенн ─ 2*2,4.
Маршрутизаторы FT-AIR-DUO-F и FT-AIR-DUO-G ─ более мощные устройства с 4 антеннами и внешним усилителем сигнала. Имеют в наличие 4 LAN порта, могут передавать сигнал со скоростью до 1 Гбит/с. Имеют 2 ядра, тактовая частота первого — 580 MHz, второго — 880 MHz, что обеспечивает хорошую пропускную способность. Могут работать в двухчастотных диапазонах ─ 2,4ГГц и 5ГГц. FT-AIR-DUO-G также дополнительно снабжен портом USB 3.0.
Особенности моделей FR-AIR маршрутизаторов:
- Аппаратное обеспечение нового поколения.
- Функционал софта, возможности бесшовного роуминга с множественными точками доступа и одним центральным контроллером.
- Для провайдеров будет интересной возможность кастомизации оборудования.
Программное обеспечение работает стабильно, роутер поддерживает большинство популярных на сегодняшний день протоколов. Реализован сервер VPN, обеспечивающий удаленный доступ с поддержкой протоколов PPTP, L2TP, PPPoE. В зависимости от модели FR-AIR возможно разрешение шифрования MPPE.
Из дополнительных функций можно отметить:
- Возможность объединения сетей.
- Автоопределение каналов.
- Отключение индикаторов, за исключением индикатора питания.
Есть масса других полезных функций. Важное преимущество моделей этого бренда ─ универсальность: их применяют для бытового и коммерческого использования.
Более подробные обзоры моделей можно прочитать здесь:
Обзор двухдиапазонного FE роутера FT-AIR-DUO-F (Wave2 AC1200)
Обзор гигабитного роутера FT-AIR-DUO-G (Wave2 AC1300)
Все представленные модели представлены в каталоге интернет-магазина Fibertool. Наши менеджеры проконсультируют вас, ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором роутера.
Как настроить и подключить маршрутизатор
Разбираемся, как подключить роутер. Это можно сделать, вызвав мастера, или же, проделав работу самостоятельно.
Наша инструкция:
- Определяемся с положением. Оптимальный вариант ─ центр помещения, так можно обеспечить равнодоступность для гаджетов, находящихся в разных углах помещения.
- Подключаем кабеля. В разъем WAN ─ шнур от интернет-провайдера, в разъемы LAN ─ кабель, свободный с двух сторон.
- Присоединяем устройство. Свободный конец шнура, вставленный в разъем LAN, подключаем к ноутбуку, компьютеру, к другому устройству, которому нужен интернет.
- Вбиваем адрес. С обратной стороны маршрутизатора ищем адрес, наподобие http://192.168.1.1 и вбиваем его в адресную строку браузера.
- Ввод данных. Необходимо ввести логин и пароль, для первого раза это в большинстве случаев admin и admin.
- Настройки. Входите в настройки роутера и вводите данные для доступа, предварительно выбрав тип подключения. Информацию можно получить у своего провайдера.
- Безопасность. Обязательно меняем данные для входа в маршрутизатор ─ логин, пароль, продвинутые пользователи изменяют даже IP-адрес в подсети, затем меняем пароль WI-FI.
- Активация. Режим DHCP включается по умолчанию, он позволяет раздавать IP-адреса, на последнем этапе проверяем работу маршрутизатора.
После этого вы можете начинать пользоваться подключенным роутером и получать интернет в соответствии с характеристиками выбранного устройства.
Как выбрать лучшее подключение к домашней сети?
Настроить домашнюю сеть для совместного использования высокоскоростного подключения к Интернету проще, чем когда-либо. Проводные или беспроводные производители сделали настройку домашней сети максимально безболезненной. Домашняя сеть, как правило, представляет собой соединение по цифровой абонентской линии (DSL), кабелю или волоконно-оптической службе (FiOS), хотя широкополосная мобильная связь является еще одной возможностью. Чтобы выбрать лучшее подключение к домашней сети для ваших потребностей и бюджета, давайте рассмотрим краткий обзор каждого из них.
DSL является наиболее доступным типом подключения для людей с ограниченным бюджетом, так как планы имеют многоуровневые планы с меньшими затратами, чем любой другой тип высокоскоростного подключения. DSL подключен к традиционным медным телефонным линиям и широко доступен. Телефон можно использовать одновременно с онлайн-сервисом, что делает его очень удобным.
Недостатком DSL является то, что он может быть доступен не во всех регионах. Новые жилищные проекты используют оптоволоконные линии вместо медных телефонных линий. Волоконно-оптические линии могут нести FiOS, гораздо более быстрый тип подключения к домашней сети, но также и более дорогой.
Другим недостатком DSL является то, что он требует фиксированной связи, которую некоторые люди теперь пропускают в пользу использования сотовой связи. Телефонную услугу все еще можно приобрести исключительно для запуска DSL, но это повышает цену, делая ее менее конкурентоспособной по цене.
Кабельный Интернет — еще один популярный тип подключения к домашней сети. Кабельный Интернет использует тот же кабель, который вводит ваши телевизионные программы, и обычно оплачивается вместе с кабельным телевидением. Сам интернет-сервис, как правило, предоставляется третьей стороной, такой как RoadRunner®, и во много раз быстрее, чем планы DSL начального уровня.
Потенциальным недостатком кабеля является то, что скорости могут замедляться, когда сеть перегружена из-за большого количества локальных пользователей, одновременно подключающихся к сети. Другим недостатком является то, что услуга кабельного Интернета, как правило, довольно дорогая по сравнению с планами DSL низкого или даже среднего уровня.
FiOS — это самый быстрый из всех вариантов подключения к домашней сети с невероятной скоростью, способной удовлетворить самого требовательного пользователя. Первые пакеты FiOS были довольно дорогими, но теперь многие оптоволоконные провайдеры ввели многоуровневые планы с более низкими скоростями по конкурентоспособным ценам по сравнению с кабельным Интернетом.
FiOS является предпочтительным подключением к домашней сети, когда деньги не являются объектом, и существует потребность в скорости. Недостаток FiOS заключается в том, что доступность ограничена новыми разработками и областями, где медные линии были заменены волоконно-оптическими линиями. Хотя все медные линии в конечном итоге будут заменены на FiOS, этот переход будет медленным.
Мобильная широкополосная связь предоставляет услуги Интернета через вышки сотовой связи, что позволяет пользователю устанавливать соединение везде, где есть услуга сотовой связи, даже в дороге. Обычно это не выбор подключения к домашней сети, поскольку он намного дороже и его главное преимущество заключается в предоставлении услуг мобильным устройствам. Несмотря на это, операторы сотовой связи рекламируют мобильную широкополосную связь как домашний вариант, предлагая людям экономить деньги, отказавшись от услуг DSL, кабеля или услуги FiOS, и используют одну неограниченную мобильную широкополосную учетную запись для всех своих устройств, включая домашние компьютеры.
Помимо высокой цены мобильной широкополосной связи, еще одним недостатком является то, что с этими планами связаны ограничения пропускной способности. Хотя ограничения достаточно велики для обычного пользователя, это не будет хорошим выбором для тяжелых загрузчиков или торрент-энтузиастов.
Независимо от выбранного типа подключения к домашней сети, для этого потребуется модем со встроенным маршрутизатором. Некоторые из этих устройств предназначены для обработки различных типов соединений, таких как DSL или кабель, но большинство из них предназначены исключительно для DSL, кабеля, FiOS или мобильной широкополосной связи. В случае мобильного широкополосного доступа модемы / маршрутизаторы имеют форму небольших USB-адаптеров или адаптеров ExpressCard®.
При выборе беспроводного модема / маршрутизатора для DSL, кабеля или службы FiOS обратите внимание, что на каждом компьютере, который будет использовать подключение к Интернету, должна быть установлена совместимая беспроводная сетевая карта или адаптер. Беспроводные сети могут быть защищены протоколами шифрования и аутентификации. Обратитесь к литературе, которая поставляется с продуктом. Во многих случаях поставщик услуг Интернета (ISP) предоставит оборудование, необходимое для ежемесячной арендной платы, но вы также можете приобрести собственное оборудование.
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
Студенческий беспроводной интернет | Волонтерский государственный муниципальный колледж
Волонтерский государственный муниципальный колледж предлагает учащимся беспроводной доступ в Интернет для их собственных ноутбуков. Этот беспроводной доступ в Интернет доступен на всей территории кампуса во всех зданиях. Учащиеся должны подключаться к сети VSCC для оптимальной работы.
** Обратите внимание**. Беспроводной доступ доступен только для зачисленных в настоящее время учащихся с активной учетной записью компьютера Vol State.Доступ учащихся к беспроводной сети должен быть обеспечен к первому дню занятий.
Для подключения к беспроводному Интернету поддерживается следующий список операционных систем:
- Microsoft Windows 10 (требуются все обновления и исправления)
- Microsoft Windows 8.1 (требуются все обновления и исправления)
- Microsoft Windows 7 SP1 (требуются все обновления и исправления)
- Mac OS X (требуются все обновления и исправления)
Инструкции по подключению к беспроводной сети приведены ниже.
Если после выполнения инструкций, приведенных выше, у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением к беспроводной сети, обратитесь в справочную службу ИТ в Learning Commons в кабинете 123.
Беспроводной Интернет в кампусе Ливингстона
Беспроводной доступ в Интернет также доступен в кампусе Ливингстона. Если после выполнения инструкций, приведенных выше, у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением к беспроводной сети, обратитесь к лаборанту в E211 или Newskills.
Беспроводной Интернет в кампусе Highland Crest
Беспроводной доступ в Интернет также доступен в кампусе Highland Crest (Спрингфилд).Если вы учитесь в кампусе Highland Crest и у вас возникают проблемы с подключением к беспроводной сети, обратитесь к ассистенту ИТ-лаборатории в библиотеке Спрингфилда. Если на дежурстве нет лаборанта, вы можете связаться с координатором службы поддержки студентов в кампусе Highland Crest. Обратите внимание, что лаборантам не разрешается физически работать на вашем личном оборудовании, и они оказывают лишь ограниченную помощь в настройке беспроводного соединения.
Часто задаваемые вопросы по мобильной доставке
Часто задаваемые вопросы по мобильной доставке:
Как отсканировать билет в игре?
У вас есть два варианта с мобильным билетом:
- Вы можете открыть вложение в формате PDF из своего электронного письма, и работники у ворот отсканируют QR-код в PDF-файле .
- Вы можете добавить свой билет в Apple Wallet и открыть приложение в игре, и помощники отсканируют QR-код из Wallet (рекомендуется)
Мы настоятельно рекомендуем загружать билеты в Apple Wallet до прибытия на стадион Neyland, чтобы избежать проблем с подключением на стадионе.
Могу ли я распечатать свой билет и отсканировать бумажную копию?
Мы больше не предлагаем распечатку билетов на дому в качестве варианта доставки. Билеты должны быть открыты на вашем телефоне и отсканированы с вашего устройства.
Как передать билет другому лицу?
Вы можете переслать электронное письмо с прикрепленными билетами в формате PDF человеку, которому вы хотите передать билеты, на номер или . вы можете добавить билеты в Apple Wallet и перевести через функцию Wallet.
Как добавить в Apple Wallet?
Вы можете войти в свою учетную запись allvols.com со своего телефона и выбрать вкладку «Мероприятия и билеты», выбрать игру, которую хотите добавить, нажать кнопку «Добавить в Apple Wallet» рядом с каждым местом.
Если при покупке билетов вы выбрали мобильную доставку, в письме с подтверждением вы можете нажать кнопку «Добавить в Apple Wallet» рядом с каждым местом.
Что делать, если у меня телефон Android?
Вы по-прежнему можете использовать функции кошелька; однако вам нужно будет загрузить приложение Wallet, чтобы добавить билеты на свое устройство Android.
Что делать, если в моей группе несколько человек?
Все билеты будут в одном вложении в формате PDF, вы можете открыть вложение и прокрутить его, чтобы ассистенты отсканировали каждый QR-код или , если вы добавили свои билеты в Apple Wallet, вы можете передать билеты другим членам вашей группы или просто пролистать билеты и попросить помощников отсканировать каждый QR-код из приложения Wallet.
Что делать, если я не могу получить доступ к своей электронной почте на стадионе?
Если ваши билеты были добавлены в Apple Wallet, то нет необходимости в доступе к электронной почте, просто откройте приложение Wallet и выберите свои билеты.
Если вы не добавили свои билеты в Apple Wallet и не можете получить доступ к своей электронной почте на стадионе, вы можете подойти к любой из билетных касс (выход 11, 21 или 23) и попросить перепечатать свой билет. Мы можем перепечатать билеты только для владельца учетной записи билета, и перед выпуском перепечатки потребуется удостоверение личности с фотографией.
Что делать, если мой билет не сканируется на выходе?
Убедитесь, что яркость на вашем телефоне установлена на 50% или выше. Если ваш билет по-прежнему не сканируется, вы можете подойти к любой билетной кассе (выходы 11, 21, 23), и представитель поможет вам с вашими билетами.
Теннесси нанимает Джоша Хьюпела, поскольку AD Дэнни Уайт использует связи UCF, чтобы переманить нового тренера Волса
Недавно нанятый спортивный директор из Теннесси Дэнни Уайт обращается к знакомому лицу, поскольку тренер UCF Джош Хьюпел был назначен следующим тренером волонтеров. 42-летний Хьюпель привел «Рыцарей» к рекорду 28-8 за три сезона после того, как Уайт нанял его вместо Скотта Фроста; Теперь Уайт снова нанял его, на этот раз вместо Джереми Прюитта.
Пресс-конференция, посвященная представлению Heupel, ожидается около полудня по восточному времени.
«Мы рассмотрели ряд потенциальных кандидатов», сказал Уайт. «Джош Хьюпел, с которым я имел честь работать в течение трех лет, — это все, что мы искали: честные победы, история чемпионатов и архитектор взрывных атак. Он тренер игроков и человек, который студенты-спортсмены делают все возможное, я видел это из первых рук, и вы можете увидеть это в его тренерском послужном списке.»
Этот шаг был сделан после того, как Теннесси уволил Прюитта по делу 18 января на фоне внутреннего расследования предполагаемых нарушений при наборе персонала. Это расследование совпало с падением производительности Vols на поле под руководством Прюитта. Теннесси потерял семь из восьми последних игр, чтобы закончить сезон 2020 года с результатом 3-7. В общей сложности Прюитт завершил свое трехлетнее пребывание в должности с отметкой 16-19 (10-16 SEC) после замены Бутча Джонса после сезона 2017 года.
Последние 10- Сезон побед пришелся на Филиппа Фулмера в качестве тренера в 2007 году, который был последним годом, когда Vols выиграли SEC East.
Хойпель станет шестым тренером школы с этого сезона. Он унаследовал программу, которая прошла 78-82 за 13 лет. Фулмер провел последние три сезона в качестве спортивного директора, пока не объявил о завершении карьеры на прошлой неделе. Университет быстро назначил Уайта на замену Фулмеру, и бывший спортивный директор UCF не терял времени зря, наняв футбольного тренера.
«Я очень рад приехать в Теннесси, — сказал Хьюпел. «Я понимаю, что фанаты волонтеров жаждут возвращения на вершину, которую они так заслуживают, и моя цель и обязательство вернуть Rocky Top чемпионство.»
Хотите больше студенческого футбола в своей жизни? Слушайте ниже и подписывайтесь на подкаст Cover 3 College Football, чтобы получать первоклассную информацию и анализ за пределами сетки, включая мгновенную реакцию на найм Теннесси Джоша Хьюпела ниже.
Тренер Penn State Джеймс Франклин, тренер Minnesota Пи Джей Флек, координатор нападения Клемсона Тони Эллиотт и тренер SMU Сонни Дайкс были среди других, по слухам, кандидатов на эту работу, прежде чем поиски остановились на Heupel.
Бывший звездный квотербек из Оклахомы провел сезон 2006-14 в штабе Сунерс под руководством Боба Ступса. После непродолжительного пребывания в штате Юта Хойпел провел сезоны 2016 и 2017 годов в SEC в качестве координатора атак Миссури под руководством Барри Одома, помогая квотербеку Дрю Локу стать игроком первой команды All-SEC в 2017 году. Миссури поднялся со 124-го места в общем нападении. в 2015 году до 13-го места в 2016 году после прихода Хойпеля. Нападение «Тигров» сделало еще один шаг вперед и заняло шестое место в национальном рейтинге по общему количеству атак во время второго сезона Хойпела в Миссури, когда Лок возглавил страну по передачам приземления с 44 передачами.
Затем Уайт нанял Хеупела в UCF, чтобы заменить Фроста, который уезжал в Небраску после того, как привел «Рыцарей» к сезону 13: 0 в 2017 году. NCAA; однако в прошлом сезоне «Рыцари» потерпели неудачу из-за тусклой защиты. UCF занял 123-е место из 127 команд в национальном масштабе, пропустив 491,8 ярда за игру во время кампании 6–4 с Рэнди Шенноном в качестве координатора защиты.
Heupel сталкивается с серьезной проблемой после прыжка, поскольку Vols смотрят вниз на ствол потенциальных санкций NCAA, вытекающих из предполагаемых нарушений в эпоху Pruitt.Кроме того, в трансферный портал вошли лучший рашер Теннесси Эрик Грей и ведущий игрок в захват Генри То’о-То’о; они входят в число нескольких игроков, которые либо уже перешли, либо заявили о своем намерении перейти, войдя на портал.
Алабама, Флорида и Джорджия являются основными направлениями ежегодного расписания Vols. Теперь программа также должна конкурировать с программой из Кентукки, которая добилась устойчивого успеха под руководством Марка Ступса, и командой из Миссури, которая показала многообещающие результаты в 2020 году под руководством тренера-первокурсника Элайджи Дринквитца.Но Vols — не единственная программа в SEC East, которая перезагружается в 2021 году, поскольку Кларк Ли из Вандербильта и Шейн Бимер из Южной Каролины также входят в дивизион в качестве новых главных тренеров.
Как болельщики «Теннесси Вольс» испортили окончание матча «Оле Мисс» против Лейна Киффина
Бутылка горчицы «Френч» приплыла со трибуны стадиона «Нейланд» в субботу вечером.
Он приземлился около 10-ярдовой линии в юго-восточном углу, оседая на поле обломков бутылок с водой Дасани, раздавленных пивных банок, электронных сигарет, бутылок из-под ликера и полного хот-дога, выброшенного из булочки.
До конца матча футбольного клуба Теннесси против Оле Мисс оставалось 54 секунды, когда стадион превратился в драку с летающими объектами, включая неоново-желтый мяч для гольфа, который попал в тренера повстанцев Лейна Киффина.
— Я просто хотел поиграть, — сказал Киффин. «Игроки получили шлемы. Пострадать должны были тренеры».
В течение 18 минут поражение Теннесси от Оле Мисс со счетом 31–26 было праздником метания снарядов, поскольку некоторые фанаты Vols действовали в ответ на свое недовольство после звонка в последнюю минуту.
Директор по легкой атлетике UT Дэнни Уайт в своем заявлении назвал действия «неприемлемыми». Он извинился перед Ole Miss AD Кейтом Картером после игры. Канцлер UT Донде Плауман заявила, что она «удивлена и возмущена поведением некоторых фанатов Вол» в заявлении в Твиттере. Она указала, что позвонит Оле мисс Канцлеру Гленну Бойсу, чтобы принести извинения.
«Стадион «Нейланд» всегда был местом для семей, и мы останемся такими, — сказал Плауман.
SEC: SEC рассмотрит «неприемлемое» поведение футбольных болельщиков Теннесси и рассмотрит возможность наказания
АДАМС: Футбол Теннесси терпит неудачу, болельщики Vols ставят себя в неловкое положение из-за поражения от Оле Мисс | Адамс
ДЖОШ ХЕЙПЕЛЬ: Все, что сказал тренер Vols из Теннесси Джош Хьюпел после того, как болельщики забросали поле мусором .Официальные лица рассмотрели игру и оставили в силе решение на поле, второе важное решение, которое привело в ярость аншлаг. UT отменил защитный тачдаун в первой четверти после того, как официальные лица посовещались и заявили, что продвижение вперед квотербека Оле Мисс Мэтта Коррала остановилось.
Болельщики отреагировали после решения о четвертой четверти возгласами и разочарованием, которые вылились в катапультирование всего мыслимого в сторону поля после того, как официальный представитель Марк Керлз объявил, что решение остается в силе.Наполовину наполненные бутылки с водой взрывались при ударе о поле. Мяч для гольфа попал Киффину в ногу, когда он разговаривал с официальным лицом.
«Там было несколько бутылок с чем-то коричневым внутри, так что я не уверен», — сказал Киффин, когда его спросили, не ударило ли его что-нибудь еще. «Я не думаю, что это был самогон. Я не думаю, что они стали бы тратить на меня самогон».
Оле Мисс и Теннесси сначала вышли на поле, чтобы возобновить игру, но вместо этого переждали безумие.
Охрана вывела группу с трибун и по южному туннелю.Группа поддержки UT отошла по боковой линии от студенческой секции, закрыв головы плакатами. Полиция и охрана стадиона работали, чтобы очистить часть студенческой секции.
Оле Мисс Линейный защитник Квентин Бивенс сидел на скамейке запасных Rebels с белой доской, закрывающей его голову. Сотрудник повстанцев использовал другую доску, чтобы прикрыть координатора защиты Д.Дж. Голова Дуркина, когда он разговаривал с защитой.
Вся команда Оле Мисс покинула скамейку запасных и вышла на поле.
«Безопасность игроков — это главное, о чем вы всегда беспокоитесь», — сказал тренер Vols Джош Хойпел. «Тогда как ты собираешься закончить футбольный матч. Ситуация, которая возникает в обороне и в нападении. …
«Разочарован тем, что это будет рассказ — или рассказ — об этом футбольном матче от небольшого количества наших болельщиков. Сегодня вечером было так много людей, которые прекрасно представляли Теннесси».
Диктор по громкой связи Теннесси неоднократно умолял фанатов Vols прекратить бросать предметы на поле.В его последнем заявлении говорилось, что игра будет признана недействительной, если хаос не прекратится.
У UT оставалось три тайм-аута и возможность остановить Оле Мисс, создав шанс на победу.
— Я все еще заперт, — сказал охранник Волса Тревон Флауэрс. «В часах было время. Я могу контролировать только то, что можем контролировать мы».
Игра возобновилась спустя почти 20 минут. Теннесси набил Оле Мисс три раза подряд, заставив плоскодонку. Велус Джонс-младший вернул его на 40 ярдов на 47 ярдов повстанцев.
Квотербек Хендон Хукер пробежал 14 ярдов, но получил травму во время игры. Вошел дублер Джо Милтон. Милтон выполнил передачу на Уокера Меррилла, а затем пробил мяч. Он бросил в зачетную зону, но его попытка паса оказалась вне досягаемости Седрика Тиллмана. Милтон пробежал в финальном розыгрыше 13 ярдов, оторвавшись от зачетной зоны на 8 ярдов.
«Думаю, все здесь скажут то же самое: вы хотите отправить мяч в зачетную зону», — сказал Хьюпель.
Киффин накинул капюшон на свою белую толстовку через голову и пошел искать Хюпеля на поле.Он носил с собой мяч для гольфа, показывая его во время послематчевого интервью ESPN.
Бывший тренер Vols, которому в 2009 году было 7-6 лет, прежде чем он убежал в Южную Калифорнию, помахал оставшимся студентам UT. Он подал сигнал № 1 и указал на свою грудь. Он чуть не поймал бутылку с водой, когда шел под стойкой полевых ворот.
Милиционеры закрыли ему голову. Он снова помахал рукой, снял забрало и метнул его в толпу над южным туннелем.
После сотен летающих снарядов забрало Киффина было последним брошенным предметом — единственным, который попал с поля на трибуны.
«Я думаю, что когда мы были здесь раньше, было больше учеников, которым было 8 или около того», — сказал Киффин. «Вначале, выходя туда, я думал, что это другой прием. Я думаю, что это одна из самых страстных фан-баз в Америке.
«Вы собираете их 100 000 вместе, и все идет не так, как надо, и уходит много энергии, они расстроились, я не знаю».
Майк Уилсон рассказывает о легкой атлетике Университета Теннесси. Напишите ему по адресу [email protected] и подписывайтесь на него в Twitter @ByMikeWilson. Если вам нравятся материалы Майка, подумайте о цифровой подписке, которая позволит вам получить доступ ко всем материалам.
Нельсон Маллинз — Связи Каролина-Канада — Vol. 10, № 16
Ежемесячное общение с нашими друзьями в КанадеМо движется на DC
Дэвид Уилкинс и его команда были удостоены чести принять Премьер-министра Саскачевана Скотта Мо в Вашингтоне, округ Колумбия, на неделе 20 мая.
Премьер Мо и Дэвид Уилкинс наслаждаются днем Капитолия.
Премьер-министр Мо находился в столице США, встречаясь с различными людьми в Капитолийском холме и его окрестностях. Моу провел полный список встреч в течение двух дней с несколькими законодателями, включая сенатора Джона Тестера , представляющего приграничный штат Монтана, а также коллегу Тестера, конгрессмена Грега Джанфорте .
Визит премьер-министра Мо и Уилкинса с демократом номер 3 в палате представителей и лидером большинства, Джеймс Клайберн (D-SC).
Мо встретился с другими лидерами Конгресса, включая председателя Финансового комитета Сената, сенатора Чака Грассли (R-IA) и конгрессмена Коллина Петерсона (D-MN), который возглавляет сельскохозяйственный комитет Палаты представителей.
Премьер Моэ обсудил ключевые вопросы энергетики и торговли с официальными лицами США.
Подъем крыши
За неделю до визита премьер-министра Мо команда Уилкинса была так же занята в столице нашей страны.
Постоянные читатели CCC прекрасно знают, что каждый май в Нельсон Маллинз проходит одно из обязательных для посещения мероприятий года.Ежегодная коктейльная вечеринка на крыше раскопок фирмы в округе Колумбия привлекает более 500 VIP-персон на идеально расположенную вечеринку по адресу 101 Конституции с видом на Капитолий США.
Великолепный вид на Капитолийский холм с крыши дома Нельсона Маллинза по адресу Конституция, 101.
Ваш бывший посол США в Канаде никогда не упускает возможности поприветствовать гостей, поприветствовать старых друзей и завести новых.
Техасский конгрессмен Джон Рэтклифф ; Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти ; Дэвид Уилкинс и бывший конгрессмен (ставший адвокатом Нельсона Маллинза) Трей Гауди наслаждаются идеальной погодой на крыше Нельсона Маллинза.
Конгрессмен из Южной Каролины Джефф Дункан и Дэвид Уилкинс наслаждаются общением на крыше.
Неожиданный гость! Род Розенштейн , бывший заместитель генерального прокурора США и ключевой фигурант расследования в отношении России, замечен на вечеринке.
Гитане ДеСильва , представитель Альберты в округе Колумбия; Уилкинс и Нельсон Маллинз, управляющий партнер Джим Леман , наслаждаются смехом.
Конгрессмен из Южной Каролины Джим Клайберн ; Уилкинс и бывший конгрессмен от Пенсильвании и член высшей команды Нельсона Маллинза Рон Клинк обмениваются политическими историями.
Дэвид Уилкинс и давний конгрессмен SC, Джо Уилсон .
Раскопки округа Колумбия в Канаде
Перед большой крышей Уилкинс гордился тем, что принял участие в брифинге за завтраком в посольстве Канады — в двух шагах от раскопок Нельсона Маллинза, округ Колумбия, — где он прокомментировал настоятельную необходимость выступить за отмену тарифов на сталь и алюминий согласно Разделу 232.
Партнер Нельсона Маллинза Гленн Купер был там с группой из Торговой палаты Большого Майами, чтобы получить брифинг. Было приятно посетить Генерального консула Канады в Майами Сьюзен Харпер , а также Кэрри Гудж О’Брайен , советника по торговой политике посольства Канады.
Dapper Dill: всеамериканский
Действуя от имени губернатора Южной Каролины Генри Макмастера , Дэвид Уилкинс в прошлом месяце был удостоен чести вручить Бобу Диллу высшую награду нашего штата — Орден Пальметто.
Ветеран армии США и давний журналист Боб Дилл получает высокую оценку и высшую награду штата, врученную ему от имени губернатора Дэвидом Уилкинсом.
Церемония прошла у майора Американского легиона Рудольфа Андерсона-младшего. Пост 214.
Военная служба Боба Дилла включала задания в Южной Каролине, Джорджии, Вирджинии, Техасе, Оклахоме, Канзасе, Гавайях, Вашингтоне, округ Колумбия, Германии, Корее и Вьетнаме. Он выполнял различные задания, в том числе командовал танковым подразделением в Германии и контролировал ядерное оружие на воздушно-десантном командном пункте CWPAC в Тихом океане, реорганизовал и передал под центральное управление 138 армейских складов с более чем 10 000 сотрудников по всему миру, а также руководил организацией для шесть лет.
Военные награды Дилла включают Легион за заслуги перед гроздью дубовых листьев, почетную медаль за совместные службы и медаль за заслуги перед гроздью дубовых листьев, почетную медаль армии и крылья летного экипажа.
В мае 1994 года полковник Дилл основал еженедельную газету The Times Examiner в северной части штата Южная Каролина и с тех пор является издателем и главным редактором.
Оставайтесь с нами для SEUS-CP
Team Wilkins с нетерпением ждет возможности отправиться в великолепный Монреаль 2–4 июня на 12-ю ежегодную конференцию Альянса юго-восточных штатов США и канадских провинций (SEUS-CP).
Это своего рода возвращение на родину для Уилкинса, поскольку он был послом США и служил в Оттаве, когда SEUS-CP была основана с подписанием совместной декларации шестью юго-восточными штатами США и семью провинциями Канады на самой первой конференции, состоявшейся в Монреале еще в 2007.
SEUS-CP определяет себя как экономический форум, посвященный расширению торговли; поощрение двусторонних инвестиций и стимулирование технологических и научных обменов.
Шесть государств-членов: Алабама, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Миссисипи и Теннесси.Семь канадских провинций: Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор. Члены собираются ежегодно на конференции, проводимой поочередно в Канаде и США.
«Интеллектуальная мобильность» находится в центре внимания мероприятия этого года. Приглашаем представителей бизнеса и лидеров по обе стороны границы принять участие!
До встречи!
Что они сказали?
- «Реальность такова, что пока Россия ловила наживку, никто из предвыборного штаба Трампа или кто-либо еще ее не проглотил.Эти выводы служат ярким свидетельством характера нашего народа и святости выборов. Так что прячьте голову от стыда, Хиллари Клинтон. Вы начали ложное обвинение в сговоре, потому что не могли смириться с поражением, и теперь ваше имя будет синонимом самого разрушительного розыгрыша в американской истории», — пишет обозреватель New York Post Майкл Гудвин после публикации отчета Мюллера.
- «Я надеюсь и ожидаю, что это будет единственный раз, когда я буду говорить с вами по этому вопросу.Я сам принимаю это решение, никто не сказал мне, могу или должен ли я свидетельствовать или говорить дальше по этому вопросу. Была дискуссия о выступлении перед Конгрессом. Любые показания из этого офиса не выходят за рамки нашего доклада», — специальный советник Роберт Мюллер в «заключительном» выступлении в среду утром, объявив о закрытии офиса специального прокурора и расследования в отношении России.
- «Учитывая, что специальный советник Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против президента, Конгресс должен отреагировать на преступления, ложь и другие правонарушения президента Трампа — и мы это сделаем», — председатель судебной власти Палаты представителей Джерри Надлер (D-NY), после официального заявления Мюллера, объявившего, что демократы продолжат преследовать президента.
- «Каждый раз, когда мы пытались получить информацию о розыгрыше России, левые, а также СМИ и их информаторы утверждали, что это подорвет национальную безопасность. Теперь мы слышим тот же аргумент от тех же репортеров, инсайдеров и левых, все их предыдущие предупреждения о конце света оказались ложными. Эти люди просто используют национальную безопасность как ложное оправдание, чтобы скрыть информацию, которая раскроет их злоупотребления. «Демократия умирает во тьме»», — Конгрессмен Девин Нуньес (R-CA), как сообщалось газетой Washington Examiner, которая подвергла критике Washington Post и другие СМИ за игнорирование предполагаемых злоупотреблений со стороны правительства в отношении расследования в отношении России.
- «Если бы это было доказано и если бы Белый дом Обамы был непосредственно замешан, как прямо говорится в некоторых текстах ФБР, скандал был бы одним из крупнейших в американской истории. Насколько велик? Настолько большой, что крупные новостные организации, которые всегда выступали за прозрачность («Демократия умирает во тьме»), теперь глубоко обеспокоены публикацией любых секретных документов. Они знают, что ставки слишком высоки, а прозрачность слишком опасна для их стороны с политической точки зрения», — пишет профессор Чарльз Липсон из Чикагского университета о расследовании в отношении России.
Последний дубль: Дейву не мешать!
Некоторые из самых громких имен в чемпионате Клемсона были среди тех, кто положил свиную шкуру, чтобы дождаться идеального поля!
Большой переполох произошел 15 апреля, когда знаменитости Клемсона, такие как главный футбольный тренер Дабо Суинни , объединились для участия во 2-м ежегодном матче по софтболу Clemson Celebrity, который проходил на стадионе Fluor Field в Гринвилле.
Знаменитые тренеры, болельщики и болельщики Клемсона объединяются для благотворительности!
Большая игра была организована Клубом Клемсона Гринвилля, а вырученные средства пошли на множество великих дел и благотворительных организаций, включая фонды стипендий, Детский музей округа Гринвилл, а также различные спортивные, общественные и оздоровительные программы и проекты.
Большой Дейв подходит к тарелке.
Большой Дейв Уилкинс искал мальчишку, играющего в Оранжевой команде Дабо. Хотя это не совсем так, Уилкинс пользовался большим успехом у фанатов! Среди других специально приглашенных знаменитостей были первый тренер Клемсона по софтболу Джон Риттман ; главный бейсбольный тренер Монте Ли и рок-звезды спортсменов Клемсона, включая Трэвиса Блэнкса, Патрика Саппа, Эрика Мак Лэйна, Майкла Аллена, Рашада Холла, Джеймса Траппа, Си Джей Спиллера, Роберта Смита и многих других .
Границы | Диета, микробиота и связь между кишечником и легкими
Введение
Микробиота человека состоит из микробных сообществ, обитающих в различных частях тела (кишечник, кожа, рот, дыхательные пути и влагалище; Cho and Blaser, 2012). Большинство этих микробов присутствуют в желудочно-кишечном тракте (кишечнике) и важны для поддержания нашего здоровья (Shreiner et al., 2015). Дисбиоз в пределах этого гомеостаза микробиоты кишечника связан с множеством заболеваний, поражающих не только кишечник, но и дистальные органы, такие как рот, легкие, мозг, печень, влагалище и т. д., (Шрейнер и др., 2015). Сообщество микробов кишечника обладает ферментативным механизмом для ассимиляции различных питательных веществ, что приводит к высвобождению метаболитов, выполняющих множество функций в организме хозяина (Albenberg and Wu, 2014; рисунок 1). Важно понимать влияние микробиоты кишечника и продуцируемых ею метаболитов на функционирование различных органов в организме (рис. 1). Микробиота кишечника влияет на другие органы либо путем аспирации, либо производит метаболиты, которые вызывают изменения, когда они достигают других органов (Marsland et al., 2015; Бингула и др., 2017).
Рисунок 1 . Схематическое изображение, показывающее усвоение питательных веществ микробиомом кишечника и их влияние на дистальные органы.
Научные данные указывают на связь между микробиотой кишечника и иммунитетом легких (Marsland et al., 2015; Bingula et al., 2017). В этом обзоре мы сосредоточимся на последних событиях, связанных с влиянием диеты на эту «ось кишечник-легкие», а также обсудим влияние различных типов диеты на микробиоту кишечника и то, как они влияют на иммунитет легких, а также на заболевания легких.
Диета и кишечная микробиота
Богатая питательными веществами диета, дополненная пищевыми волокнами, связана с более разнообразной кишечной микробиотой, которая полезна для хозяина (Simpson and Campbell, 2015; Xu and Knight, 2015). Метаболиты, продуцируемые микробиомом кишечника при усвоении пищи, существенно влияют на здоровье человека (Russell et al., 2013b; Joyce and Gahan, 2014; Sharon et al., 2014; Wu, 2016). Связь между дисбиозом микробиоты кишечника и недоеданием (Gupta et al., 2011; Смит и др., 2013 г.; Гош и др., 2014; Де Клерк и др., 2016; Million et al., 2017) также демонстрирует связь между диетой и микробиотой. Помимо кишечных расстройств (диабет, ожирение, рак толстой кишки, воспалительные заболевания кишечника и т. д.), изменения в режиме питания и их влияние на микробиоту кишечника связаны с заболеваниями других органов, таких как легкие (астма, ХОБЛ и т. д.; Fujimura and Lynch). , 2015; Panzer and Lynch, 2015) и головного мозга (болезнь болезни Альцгеймера, депрессия и др.; Dash et al., 2015; Köhler et al., 2016; Пистоллато и др., 2016). Влияние пищевых компонентов на микробиоту кишечника и связанные с этим физиологические изменения обсуждаются в таблице 1.
Таблица 1 . Влияние различных типов пищевых компонентов на микробиом кишечника и связанные с ним физиологические изменения.
Роль диеты в определении микробиоты кишечника изучалась на разных этапах жизни. Хотя колонизация микробов в кишечнике начинается с рождения, их конфигурация продолжает меняться до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное состояние, более близкое к взрослой микробиоте (Bergström et al., 2014; Бакхед и др., 2015; Шукла и др., 2017). Состав микробиоты кишечника на ранних стадиях определяется различными факторами, включая способ доставки и кормления, воздействие антибиотиков и окружающую среду. Например, таксономический состав кишечной микробиоты у детей, находящихся на грудном вскармливании (более высокий уровень Bifidobacteria, Lactobacilli, Staphylococci и Streptococci ) значительно отличается от таксономического состава у детей, находящихся на искусственном вскармливании (более высокий уровень Bacteroides, Clostridia и Proteobacteria 90). ; Тиммерман и др., 2017). Микробиота кишечника у детей раннего возраста становится стабильной после введения твердой пищи, после чего ее состав во многом определяется рационом питания (Timmerman et al., 2017).
Микробиота кишечника молодых людей сильно зависит от их диеты и образа жизни (Turnbaugh et al., 2009). По сравнению с теми, кто придерживается аграрной диеты (с низким содержанием жира, продуктами растительного происхождения), у тех, кто придерживается западной диеты (с высоким содержанием жира и сахара), наблюдается значительное снижение Bacteroidetes (De Filippo et al., 2010). Дети из сельских районов Африки (имеющие диету с высоким содержанием растительных полисахаридов/белков и клетчатки; меньше животного белка) имеют более высокие уровни Actinobacteria и Bacteroidetes по сравнению с Firmicutes и Proteobacteria , которые встречаются в большем количестве у западноевропейских детей ( диетический белок, сахар, жир и низкое содержание клетчатки; De Filippo et al., 2010). Количество короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) примерно в четыре раза выше у африканского населения с более высоким обилием определенных бактерий ( Xylanibacter, Prevotella, Butyrivibrio и Treponema ), которые способны переваривать растительные полисахариды с образованием КЦЖК (De Филиппо и др., 2010). Увеличение продукции SCFA кишечным микробиомом приводит к снижению pH в их кишечнике, тем самым уменьшая количество патогенных видов, таких как Escherichia coli и Enterobacteriaceae (Zimmer et al., 2012; Glick-Bauer and Yeh, 2014).
Более поздние этапы жизни также связаны с изменениями в микробиоте кишечника и могут быть связаны с такими факторами, как образ жизни, диета, иммунитет, измененная морфология и физиология кишечника, частые инфекции, госпитализации, прием лекарств и т. д., (Вемури и др., 2018). Разнообразие микробиоты кишечника уменьшается с возрастом, но связанные с этим изменения могут варьироваться в зависимости от географического положения. Хотя неясно, являются ли эти изменения причиной или следствием старения, поддержание гомеостаза кишечника может иметь решающее значение для долголетия. Помимо таксономических изменений, старение было связано со снижением метаболического потенциала микробиома, включая меньшую выработку SCFAs (Kumar et al., 2016; Nagpal et al., 2018). Эти изменения могут быть связаны с изменением рациона питания с возрастом.Было высказано предположение, что метаболиты, продуцируемые микробиотой кишечника, могут влиять на продолжительность жизни (Kumar et al., 2016; Nagpal et al., 2018).
Вышеупомянутые исследования установили, что различия в питании играют важную роль в определении состава микробиоты кишечника. Физиологическое влияние изменений в микробиоте кишечника при изменении режима питания определяется различиями в профилях микробного метаболома. Исследования in vitro и in vivo показали, что пищевые компоненты используются кишечными бактериями для биосинтеза метаболитов (например, SCFAs из растворимых волокон), которые модулируют иммунную систему хозяина (Kosiewicz et al., 2011; Масловски и Маккей, 2011 г.; Тилг и Мошен, 2015 г.; Томкович и Джобин, 2016). Таким образом, влияние диеты на кишечную микробную динамику предполагает связь «диета-микробиота-иммунитет» и определяет их роль в поддержании здоровья (Kosiewicz et al., 2011; Maslowski and Mackay, 2011; Tilg and Moschen, 2015; Tomkovich and Jobin). , 2016).
Роли короткоцепочечных жирных кислот (SCFAS), продуцируемых микробиотой кишечника
SCFAs (ацетат, пропионат и бутират) способствуют рекрутированию, а также созреванию иммунных клеток, которые обеспечивают защиту от воспалительной реакции (Vinolo et al., 2011). Они влияют на метаболическую активность хозяина, выступая в качестве связующего звена между пищевыми волокнами, комменсальными микробами и хозяином (Ha et al., 2014; Kasubuchi et al., 2015; Yang and Duan, 2018). SCFAs, вырабатываемые в кишечнике, распределяются системно и используются либо для обеспечения энергией, либо в качестве сигнальных молекул (Morrison and Preston, 2016).
Энергия и обмен веществ
Большая часть короткоцепочечных жирных кислот, вырабатываемых в кишечнике, используется в качестве источника энергии и может обеспечить до ~10% наших ежедневных потребностей в калориях (Bergman, 1990).Таким образом, такая роль SCFAs указывает на их связь с метаболическими нарушениями, такими как ожирение и диабет (Cho et al., 2013; Chen et al., 2014; Ríos-Covián et al., 2016). In vivo и in vitro Исследования на мышах также показали, что бутират и пропионат могут индуцировать выработку гормонов кишечными бактериями (Lin et al., 2012; Tolhurst et al., 2012). SCFAs связываются с рецепторами, связанными с G-белками (GPCR; Den Besten et al., 2013; Sun et al., 2017), которые воспринимают метаболиты и запускают сигнальные пути, ведущие к противовоспалительному воздействию на иммунные реакции хозяина (Sun et al., 2017).
Целостность кишечного эпителия
SCFAs в кишечнике снижают pH просвета, тем самым ограничивая рост патогенных микроорганизмов. Было обнаружено, что продукция ацетата Bifidobacteria ингибирует рост энтеропатогенов у мышей (Fukuda et al., 2011, 2012). Кроме того, исследования in vitro и in vivo показали, что более высокие уровни бутирата приводят к увеличению выработки муцина, что снижает бактериальную адгезию и улучшает целостность эпителия (Jung et al., 2015; Хименес и др., 2017).
Системный иммунитет
Исследования на мышах показали, что производство бутирата приводит к увеличению числа клеток Treg. Исследования in vitro дополнительно установили роль бутирата в регуляции транскрипционного фактора FOXP3 (фактор спецификации линии). Бутират действует как ингибитор гистоновых деацетилаз (HDAC) и способствует ацетилированию гистона h4 на промоторе гена, кодирующего FOXP3 (Zeng and Chi, 2015; Kespohl et al., 2017; Дополнительный рисунок S1). SCFAs также влияют на развитие дендритных клеток и воспалительных цитокинов, тем самым регулируя кишечные макрофаги (Chauvistré et al., 2014; Supplementary Figure S1). Множественные роли SCFAs в энергии и метаболизме поддерживают активацию/дифференциацию B-клеток, а также выработку антител (IgM/IgA; дополнительная фигура S1; Kim, 2016; Kim et al., 2016).
Ось кишечник-легкие
Дисбактериоз микробиоты кишечника связан с заболеваниями легких и респираторными инфекциями (Trompette et al., 2014; Шукла и др., 2017). Например, сокращение рода Bifidobacteria и увеличение количества Clostridia в кишечнике связаны с астмой в раннем возрасте (Kalliomaki et al., 2001). Кроме того, исследования на мышах показывают, что истощение определенных видов микробиоты кишечника из-за приема антибиотиков влияет на заболевания легких и аллергическое воспаление (Russell et al., 2013a; Dharmage et al., 2015; Metsälä et al., 2015). Например, исследования на мышах показывают, что удаление чувствительных кишечных бактерий после введения неомицина приводит к повышению восприимчивости легких к вирусу гриппа (Ichinohe et al., 2011; Лофт и Аллен, 2012).
Изменения в микробном сообществе легких также влияют на состав микробиоты кишечника. Например, инфицирование вирусом гриппа в дыхательных путях (на моделях мышей) увеличивает количество Enterobacteriaceae , а также снижает количество Lactobacilli и Lactococci в кишечной микробиоте (Looft and Allen, 2012). Дисбактериоз в микробиоте легких при введении липополисахарида (ЛПС) мышам сопровождается нарушением микробиоты их кишечника из-за перемещения бактерий из их легких в кровоток (Sze et al., 2014).
Все вышеупомянутые данные подтверждают, что кишечник и легкие являются тесно связанными органами, которые влияют на гомеостаз друг друга.
Микробиота кишечника влияет на иммунный ответ легких
Нарушение нормальной микробиоты кишечника может быть связано с развитием экспериментальной астмы и других респираторных заболеваний, как показано на животных моделях (Noverr et al., 2004). Появляется все больше данных в поддержку «общего ответа слизистой оболочки», согласно которому влияние микробиоты кишечника на иммунитет слизистой оболочки может влиять на иммунный ответ в дистальных участках слизистой оболочки, в том числе в легких (Mestecky, 1987; McGhee and Fujihashi). , 2012; Hauptmann and Schaible, 2016; Date et al., 2017; Ипки и др., 2017). Кроме того, кишечные бактериальные клетки, а также биосинтезируемые ими метаболиты могут стимулировать иммунный ответ в дистальных участках (Hauptmann and Schaible, 2016).
Миграция иммунных клеток из кишечника в легкие с помощью общей иммунной системы слизистых оболочек (MIS)
Иммунная система слизистых оболочек (MIS) включает как индуктивные, так и эффекторные участки, которые определяются на основе их функциональных свойств и анатомии. Иммунные клетки мигрируют из этих индуктивных участков слизистой оболочки в эффекторные участки через лимфатическую систему (McGhee and Fujihashi, 2012).Этот перенос клеток определяет иммунный ответ в различных органах (желудочно-кишечный тракт, легкие и др.). Индуктивные участки слизистой оболочки образуют лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистой оболочкой (MALT), которая состоит из лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником (GALT), и лимфоидной ткани, ассоциированной с носоглоткой (NALT; McGhee and Fujihashi, 2012). GALT состоит из организованных лимфоидных тканей (мезентериальных лимфатических узлов и пейеровских бляшек), которые действуют как индуктивные участки. Он также обладает более диффузно разбросанными эффекторными участками в пластинке кишечника и эпителии (Bekiaris et al., 2014; Бругман и др., 2015). MALT покрыт микроскладчатыми (М) клетками, которые поглощают антигены, присутствующие в просвете слизистой оболочки кишечника, и передают их дендритным клеткам (ДК) в субэпителиальных областях (Zarzaur, Kudsk, 2001; Azzali, 2003; Cesta, 2006). Эти ДК переносят антигены в индуктивные участки (Пейеровы бляшки или мезентериальные лимфатические узлы), где они вызывают инициацию ответов Т- и В-клеток слизистой оболочки (McGhee and Fujihashi, 2012; Samuelson et al., 2015). MALT имеет области, богатые Т-клетками, а также области, населенные В-клетками, содержащими поверхностные IgA-положительные (sIgA + ) В-клетки в значительном количестве.Недавние открытия показывают, что GALT-DC могут действовать как «антигенпрезентирующие клетки» (APC), тем самым влияя на дифференцировку и секрецию антител в B-клетках (Qi et al., 2006). Эти недавно сгенерированные IgA-продуцирующие клетки в индуктивных участках перемещаются из GALT в кровоток и попадают в собственный эффекторный участок кишечника lamina propria, где они действуют как защита от кишечных патогенов. Эффекторные участки слизистой оболочки, включая области собственной пластинки желудочно-кишечного тракта, состоят из IgA-продуцирующих плазматических клеток и В- и Т-клеток памяти.CD4+ Т-хелперные клетки (как CD4+ Th3, так и CD4+ Th2 клетки) поддерживают развитие IgA-продуцирующих плазматических клеток (McGhee and Fujihashi, 2012).
После стимуляции антигенами (такими как кишечные патогены), нацеленными на слизистую оболочку, плазматические клетки продуцируют димерный иммуноглобулин А (IgA; со специфичностью в отношении антигенов в тканях слизистой оболочки), который секретируется эпителием, экспрессирующим полимерный рецептор Ig (IgR; Lycke and Bemark, 2012; Rios и др., 2016). Присутствие комменсалов в кишечнике имеет решающее значение для контроля индукции и функционирования IgA.Например, IgA-позитивные плазматические клетки встречаются в меньшем количестве у новорожденных и стерильных животных (Macpherson et al., 2005; Harris et al., 2006). Иммунитет и продукция IgA усиливаются после колонизации кишечными бактериями. Т- и В-клетки, индуцированные в пейерсовых бляшках, могут перемещаться в кровоток и мигрировать в кишечные, а также внекишечные участки (включая бронхиальный эпителий и лимфоидные ткани; Matsuno et al., 2010). Такие В-клетки продуцируют IgA, который может транспортироваться на поверхность слизистой оболочки, тем самым передавая «иммунологическую информацию» между различными органами (Roth et al., 2014; Бингула и др., 2017). Таким образом, лимфа и/или кровоток действуют как связующее звено между кишечником (где происходит первичная сенсибилизация) и пораженным участком легкого (He et al., 2017; рисунок 2).
Рисунок 2 . Двунаправленная ось кишечник-легкие. Метаболиты, такие как SCFAs, продуцируемые кишечными бактериями, перемещаются через кровоток, чтобы стимулировать иммунный ответ в легких, а различные факторы легких влияют на иммунный ответ кишечника. Помимо метаболитов, иммунные клетки, индуцированные множеством антигенов, перемещаются по лимфатическим путям между обоими этими органами, что приводит к модуляции иммунного ответа в обоих органах.
Бактериальные клетки кишечника или биосинтезируемые ими метаболиты влияют на иммунитет легких
Иммунные клетки, находящиеся в собственной пластинке кишечника и брыжеечных лимфатических узлах, могут нейтрализовать большинство транслоцирующих бактерий (Gross et al., 2015; Bingula et al., 2017). Выжившие бактерии, а также фрагменты мертвых бактерий перемещаются из брыжеечной лимфатической системы в системный кровоток (Bingula et al., 2017). Кроме того, несколько факторов или метаболитов (например,g., SCFAs), продуцируемые кишечным микробиомом, попадают в системный кровоток через кишечную лимфатическую систему. Эти бактериальные фрагменты и метаболиты могут модулировать иммунный ответ легких (Trompette et al., 2014; Marsland et al., 2015; Gray et al., 2017; Mcaleer and Kolls, 2018; рисунок 2).
Самонаводящиеся рецепторы определяют тканевую специфичность иммунных клеток
Иммунные клетки (после выхода из кровотока), направляющиеся домой в определенные места, взаимодействуют с венулами с высоким эндотелием (HEV) на этих эффекторных участках (Matsuno et al., 2010). Механизмы адгезии в эффекторных участках слизистой оболочки включают взаимодействие между молекулой адрессина слизистой оболочки MAdCAM-1 (экспрессируется на HEV в пейерсовых бляшках и брыжеечных лимфатических узлах) и интегрином α 4 β 7 (экспрессируется на лимфоцитах; Matsuno et al., 2010; Дополнительный рисунок S2). Лимфоциты памяти/эффектора дополнительно экспрессируют тканеспецифические хемокиновые рецепторы, которые способствуют их локализации в слизистой оболочке (Hart et al., 2010). Т-эффекторные клетки и секретирующие IgA плазмобласты, направляющиеся домой в тонкий кишечник, демонстрируют более высокую экспрессию рецептора CCR9, который связывает локальный лиганд CCL25 (TECK; Matsuno et al., 2010). С другой стороны, CCR10 экспрессируется плазмобластами, нацеленными на толстую кишку, где они взаимодействуют с лигандом CCL28 (MEC; Seong et al., 2017). DCs в GALT обладают способностью продуцировать ретиноевую кислоту (RA), которая индуцирует экспрессию этих самонаводящихся рецепторов (интегрин α 4 β 7 и CCR9) в Т- и В-клетках и тем самым ускоряет их миграцию в тонкий кишечник. Сеонг и др., 2017).
В отличие от вышеупомянутых специфических взаимодействий, некоторые нетканеспецифические взаимодействия позволяют направлять лимфоциты на несколько участков слизистой оболочки (дополнительная фигура S2).Взаимодействия между PNad и L-селектином, а также VCAM-1 и интегринами α 4 β 1 не являются тканеспецифичными (Sun et al., 2014). Кроме того, экспрессия некоторых рецепторов хемокинов (CCR5, CXCR3 и др.) также не является тканеспецифичной (Thomas et al., 2007). Предполагается, что возвращение иммунных клеток в легкие может происходить за счет неспецифических для тканей взаимодействий (Mateer et al., 2015). Однако до настоящего времени не охарактеризованы специфические рецепторы самонаведения легких. Кроме того, легочные Т-клетки экспрессируют эти неспецифические хемокиновые рецепторы.
Экспрессия указанных выше неспецифических рецепторов выше в лимфоцитах, находящихся в отделах кишечника при воспалении (ВЗК и др.; Ye et al., 2017). Эти иммунные клетки кишечника могут попадать в системный кровоток и взаимодействовать с тканями легких, обладающими лигандами для связывания этих неспецифических рецепторов тканей. Это, вероятно, вызывает неправильное расположение этих лимфоцитов в тканях легких (Mateer et al., 2015). Клетки Т-эффекторной памяти (TEM), образующиеся во время воспаления кишечника, могут использовать свой L-селектин/CD62L для взаимодействия с лигандами PNAd, присутствующими на поверхности эндотелия легких, когда они попадают в системный кровоток (Golubovskaya and Wu, 2016).Такие механизмы объясняют, как кишечные лимфоциты (ТЭМ и плазмобласты IgA) могут мигрировать в лимфоидные ткани легких. Таким образом, легкие и кишечник являются частью иммунной системы слизистой оболочки, и воспалительная реакция в одном из этих органов может отражаться в другом.
Легочные бактерии влияют на кишечный иммунитет
Хотя вышеупомянутые аспекты объясняют влияние микробиоты кишечника на иммунитет легких, обратное менее изучено. Ряд исследований на различных моделях животных установил, что проявления пневмонии, вызванной полирезистентными штаммами Staphylococcus aureus или Pseudomonas aeruginosa , которые возникают в легких, с большой вероятностью вызывают повреждение кишечника (Lobo et al., 2005; Перроне и др., 2012). Пневмония, вызванная P. aeruginosa , приводит к снижению пролиферации эпителия кишечника и блокирует М-фазу клеточного цикла (Coopersmith et al., 2003; He et al., 2017). Исследования показали, что микробиота легких формируется путем микроаспирации микробиоты из ротоглоточного отдела верхних дыхательных путей (ВДП) в легкие (Bassis et al., 2015; Dickson et al., 2015, 2017). Кроме того, исследования, проведенные на мышах C57/Bl6, показывают, что дисбактериоз в микробиоте дыхательных путей при внутритрахеальном однократном введении липополисахарида приводит к перемещению легочных бактерий в кровоток.Это вызывает увеличение бактериальной нагрузки в кишечнике, тем самым нарушая микробное сообщество кишечника (Sze et al., 2014). Этот дисбактериоз может быть связан с взаимодействием между транслоцированными иммунными клетками легких и микробиотой кишечника. Следовательно, ось кишечник-легкие представляет собой двунаправленную петлю, которая стимулируется изменениями иммунитета кишечника или легких (Bingula et al., 2017; Budden et al., 2017; Figure 2).
Микробиота кишечника модулирует развитие аллергических реакций и муковисцидоза
Низкое микробное разнообразие кишечника в первый месяц жизни человека коррелирует с возникновением астмы (Russell et al., 2012; Рануччи и др., 2017). Нарушение баланса кишечной микробиоты из-за использования антибиотиков увеличивает риск развития астмы (Dharmage et al., 2015; Metsälä et al., 2015). Например, микробный дисбиоз из-за использования макролидов в раннем возрасте (что приводит к истощению Actinobacteria и увеличению численности Bacteroidetes и Proteobacteria ) коррелирует с повышенным риском астмы у финских детей в возрасте 2–7 лет (Korpela и др., 2016). Точно так же у новорожденных мышей, которым вводили ванкомицин, наблюдаются значительные изменения в микробиоте кишечника, что сопровождается усилением аллергической астмы по сравнению с контрольными мышами (Russell et al., 2012).
У 90 002 канадских детей с риском развития астмы в кишечнике снижено содержание Lachnospira, Veillonella, Faecalibacterium и Rothia (Arrieta et al., 2015). Кроме того, прививка этих бактерий стерильным мышам демонстрирует защиту от воспаления дыхательных путей и астмы по сравнению с мышами, которым была проведена фекальная трансплантация без этих бактерий (Arrieta et al., 2015). Существует связь между меньшим количеством определенных бактерий ( Bifidobacteria, Akkermansia и Faecalibacterium ) и более высоким риском развития атопии/астмы у новорожденных (Fujimura et al., 2016). Роды Faecalibacterium и Lachnospira , которые редуцируются у пациентов с астмой, включают штаммы, способные продуцировать бутират, используя пируват в качестве субстрата (Anand et al., 2016). Из четырех путей, которые могут производить бутират, этот масляный путь (из пирувата) является маркером кишечных комменсалов (Anand et al., 2016). Это подтверждает важность производства бутирата полезными кишечными бактериями для поддержания иммунного гомеостаза легких.Образцы фекалий и кишечного лаважа пациентов с муковисцидозом (МВ) демонстрируют снижение микробного разнообразия, а также повышение маркеров воспаления кишечника (Bruzzese et al., 2014). По сравнению со здоровыми детьми у детей, страдающих муковисцидозом, снижено содержание полезных бактерий, таких как Eubacterium rectal, Bacteroides vulgatus, Bacteroides uniformis, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacterium catenulatum и Bifidobacterium Teenis (Bruzzese et al., 2014). E. rectal и F. prausnitzii обладают способностью производить бутират с использованием пирувата в качестве субстрата (Anand et al., 2016). Кроме того, исследования образцов фекалий детей показывают, что у пациентов с муковисцидозом желудочно-кишечная среда способствует более высокому катаболизму SCFAs. Дисбиотические микробиомы у детей с муковисцидозом демонстрируют пониженную способность к биосинтезу жирных кислот и повышенный потенциал к деградации SCFAs (включая бутират и пропионат; Manor et al., 2016). Хотя введение пробиотиков пациентам с муковисцидозом показывает улучшение респираторных, а также желудочно-кишечных клинических исходов, доказательства имеют определенные ограничения (Ananthan et al., 2016; Андерсон и др., 2017; Никняз и др., 2017). Тщательно спланированные рандомизированные контролируемые испытания с хорошо оцененными клиническими результатами необходимы для определения штаммов/видов, которые можно использовать для облегчения заболеваний легких, а также дозировки, необходимой для достижения желаемых результатов.
Уменьшение численности бактерий, использующих пируват для производства бутирата, при вышеупомянутых заболеваниях (астма и муковисцидоз) подтверждается аналогичным уменьшением, наблюдаемым у пациентов с аллергическими реакциями.Это указывает на возможность использования этого пути (и бактерий, обладающих им) для ранней диагностики респираторных заболеваний. Кроме того, эти бактерии могут найти потенциальное применение в качестве пробиотиков для лечения ряда заболеваний легких, таких как аллергия, ХОБЛ, астма и т. д. Влияние рациона питания на выработку бутирата подчеркивает связь между питанием и иммунитетом легких.
Питание и функция легких
Диета, богатая клетчаткой, изменяет не только микробиоту кишечника, но также влияет на микробиоту легких, что указывает на влияние питания на иммунитет легких (Trompette et al., 2014; Халнес и др., 2017). Пищевые волокна повышают уровень SCFAs в крови, тем самым обеспечивая защиту от аллергического воспаления в легких (Trompette et al., 2014; Halnes et al., 2017). Эти данные подчеркивают важность диеты и состава кишечной микробиоты в определении иммунного ответа легких.
Диеты, богатые клетчаткой, связаны с улучшением функции легких и меньшим риском легочных заболеваний. Исследование, основанное на 120 000 человек, за которыми наблюдали в течение 12–16 лет, показало, что здоровое питание может привести к снижению вероятности ХОБЛ примерно на 33% (Varraso et al., 2015). Благоприятное влияние клетчатки на функцию легких клинически более значимо у курильщиков, что указывает на возможность использования диетических модификаций для лечения респираторных заболеваний. Диета с высоким содержанием клетчатки приводит к снижению смертности от респираторных заболеваний (Varraso et al., 2015). Множество экспериментальных вмешательств указывают на роль диеты с высоким содержанием клетчатки в модулировании врожденного иммунитета, что может быть подтверждено снижением уровней воспалительных маркеров (СРБ и ИЛ-6).Точно так же пищевые волокна приводят к снижению уровня СРБ в сыворотке на 20–30% по сравнению с исходным уровнем (King et al., 2007).
Можно ли использовать пробиотики для лечения заболеваний легких?
Растет интерес к изучению влияния пробиотиков на заболевания легких, такие как астма и ХОБЛ. Интересно, что исследования на мышах показывают, что Treg-клетки, подавляющие аллергическую реакцию, могут быть индуцированы введением пробиотических бактерий, таких как Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis и Bifidobacterium breve (Feleszko et al., 2007; Джанг и др., 2012 г.; Тох и др., 2012; Сагар и др., 2014). Аналогичным образом введение Lactobacillus casei shirota или L. rhamnosus GG пациентам с муковисцидозом приводит к уменьшению симптомов обострения (Toh et al., 2012; West et al., 2017). Далее, in vitro введение L . рамнозус и B . breve подавляет провоспалительные медиаторы, индуцированные воздействием на макрофаги сигаретного дыма.Эти результаты могут указывать на важность пробиотиков в лечении заболеваний, вызванных сигаретным дымом, таких как ХОБЛ (Mortaz et al., 2015).
Пробиотики продемонстрировали многообещающие результаты в улучшении воспалительных состояний (например, ВЗК), а также в регулировании врожденного иммунитета с использованием толл-подобных рецепторов и соответствующих сигнальных путей (Toh et al., 2012; West et al., 2017). Кроме того, они усиливают барьерную функцию в кишечнике, тем самым предотвращая просачивание антигенов, таких как липополисахарид (ЛПС).Такая полезная роль пробиотиков делает их потенциальными кандидатами для лечения воспалительных заболеваний, таких как ВЗК, аллергия, ХОБЛ, астма и т. д.
Пробиотикитакже показывают многообещающие результаты в области онкологии легких. Пероральное введение пробиотического штамма Lactobacillus acidophilus мышам с моделью рака легких, проходящих лечение цисплатином, показывает уменьшение размера опухоли и более высокую выживаемость (Kelly et al., 2001; Gui et al., 2015). Кроме того, кишечная микробиота может контролировать рак легких, что связано с изменениями в противоопухолевом иммунитете (Sivan et al., 2015). Например, когда мышиной модели меланомы перорально вводят смесь Bifidobacterium ( B. bifidum, B. longum, B. lactis и B. breve ), опухоль контролируется с одинаковой эффективностью. как это наблюдается при терапии антителами, специфичными к PDL1. Эта терапия антителами, специфичными к PDL1, показала многообещающие результаты в лечении распространенного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ; Sivan et al., 2015). Активированные Т-клетки экспрессируют рецептор белка запрограммированной смерти-1 (PD-1), который взаимодействует с экспрессируемыми опухолью лигандами PD-L1/L2 и приводит к ингибированию активации Т-клеток, способствуя тем самым ускользанию опухолевых клеток от иммунитета.Антитела против PD-1/PD-L1 предотвращают это взаимодействие, тем самым приводя к активации Т-клеток и, таким образом, действуя как иммунотерапия против опухолевых клеток (Valecha et al., 2017). С другой стороны, обработка коктейлем Bifidobacterium приводит к повышающей регуляции 760 генов, участвующих во многих аспектах иммунного ответа, таких как активация и костимуляция CD8+ Т-клеток, созревание дендритных клеток, презентация процессинга антигена и передача сигналов интерферона типа I (Sivan et al. др., 2015). Кроме того, скармливание Bacteroides fragilis стерильным мышам усиливает созревание дендритных клеток из-за перекрестной реактивности между эпитопами этих бактерий и опухолью (Vétizou et al., 2015). Интересно, что улучшение у пациентов с запущенным раком легкого наблюдается при введении Enterococcus hirae и Barnesiella кишечника hominis в сочетании с химио-иммунотерапией (Daillère et al., 2016). Оба этих штамма можно рассматривать как потенциальные «онкомикробиотики» для повышения эффективности лечения рака (Daillère et al., 2016). Пробиотики демонстрируют потенциал в модуляции иммунного ответа, что может оказаться полезным при лечении различных заболеваний легких.Хотя большинство исследований влияния пробиотиков было проведено в отношении рака легких, влияние микробиоты кишечника на другие заболевания легких (обсуждавшиеся ранее) также указывает на многообещающие возможности для их лечения.
Несмотря на положительное влияние пробиотиков на те аспекты иммунного ответа человека, которые влияют на аллергию и воспаление, в клинических испытаниях наблюдалось несколько несоответствий, касающихся их эффективности (Vliagoftis et al., 2008; Elazab et al., 2013; Зуккотти и др., 2015). Субъекты этих рандомизированных контролируемых исследований включали детей и взрослых с персистирующей астмой от интермиттирующей до легкой степени тяжести. Продолжительность исследований колебалась от 4 до 14 месяцев. Используемые микроорганизмы включали штаммы молочнокислых бактерий ( L. casei, L. rhamnosus и L. acidophilus и т. д.), а также другие роды, включая Enterococcus и Streptococcus . Плацебо состояло из продуктов с такой же кислотностью и вкусом, но без живых микроорганизмов.Испытания не показали существенных различий в некоторых лабораторных параметрах (объем форсированного выдоха за 1 с, эозинофилы крови, общий IgE в сыворотке и т. д.) между группами, получавшими пробиотики, и лицами, получавшими плацебо (Wheeler et al., 1997; Giovannini et al. , 2007). Кроме того, в другом исследовании не было выявлено существенных различий между группами, принимавшими вмешательство, и группами, принимавшими плацебо, с точки зрения клинических исходов, таких как качество жизни, количество эпизодов астмы и использование лекарств (Wheeler et al., 1997; Giovannini et al., 2007; Стокерт и др., 2007). Следует отметить, что эти результаты основаны на нескольких клинических исследованиях с меньшими когортами пациентов. Несоответствия в результатах этих исследований затрудняют вывод о том, полезны ли пробиотики для пациентов с респираторными заболеваниями. Помимо набора гетерогенной популяции, дизайн этих исследований предусматривал введение различных типов и количества пробиотиков в течение различной продолжительности. Кроме того, системы оценки на основе симптомов, используемые для оценки эффектов вмешательств, также различались.Таким образом, трудно сравнивать такие исследования, чтобы окончательно определить эффективность пробиотиков при лечении респираторных заболеваний.
Заключение
Рацион питания человека определяет таксономический состав микробного сообщества его/ее кишечника. Усвоение пищевых питательных веществ кишечным микробиомом приводит к выработке метаболитов, которые играют важную роль в здоровье человека. Метаболиты, подобные КЦЖК, существенно влияют на системный иммунитет не только желудочно-кишечного тракта, но и других органов через лимфатическую и кровеносную системы.Таким образом, дисбиоз микробиоты кишечника влияет не только на желудочно-кишечный тракт, но и на состояние других дистальных органов. Например, общая система слизистых оболочек гарантирует, что антигены, введенные в кишечник, способны вызывать иммунный ответ в легких. Хотя влияние изменений в микробиоте легких на кишечник также наблюдалось, для понимания этой системы потребуются многочисленные механистические исследования и клинические интервенционные испытания. Растущее понимание микробиоты легких и ее влияния на иммунную систему может привести к более глубокому пониманию этих механизмов.
Положительный эффект пре- и пробиотиков наблюдался при некоторых заболеваниях легких, хотя результаты противоречивы. Эти несоответствия могут возникать из-за дозировки вводимого пре/пробиотика, а также из-за штаммов, используемых в качестве пробиотиков. Следует отметить, что пробиотики обычно состоят из нескольких штаммов, которые могут не функционировать в определенных дисбиотических сообществах. Кроме того, эффективность различных штаммов может различаться в зависимости от условий окружающей среды и географического положения.Эти штаммы могут проявлять лучшую эффективность в присутствии других видов или штаммов бактерий, которые сосуществуют в естественной среде. Следовательно, чтобы определить преимущества такого лечения заболеваний легких, необходимо понимание функциональных взаимодействий внутри всего микробного сообщества. Кроме того, необходимо оценить метаболический потенциал каждого штамма и его способность выживать в интересующих условиях. Наши анализы метагеномов кишечника у пациентов с астмой, аллергией и муковисцидозом показывают снижение количества пирувата, использующего бактерии, продуцирующие бутират.Это открытие подчеркивает потенциал использования пути (пируват -> бутират) для диагностики и оценки заболеваний легких. Кроме того, наше наблюдение может быть использовано для разработки пробиотических коктейлей для лечения заболеваний легких. Таким образом, информация, основанная на взаимодействии между генетикой хозяина, диетой и микробиотой, потенциально может быть использована для разработки персонализированных точных подходов к профилактике, а также лечению заболеваний легких.
Вклад авторов
SA и SM разработали обзор и составили рукопись.Оба автора одобрили окончательную версию рукописи для представления.
Заявление о конфликте интересов
SM и SA работают в компании Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) и являются частью TCS Research. Оба автора заявляют об отсутствии конкурирующих интересов. Спонсоры не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.
Дополнительный материал
Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.02147/full#supplementary-material
Ссылки
Альбенберг, Л. Г., и Ву, Г. Д. (2014). Диета и кишечный микробиом: ассоциации, функции и последствия для здоровья и болезней. Гастроэнтерология 146, 1564–1572. doi: 10.1053/j.gastro.2014.01.058
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ананд С., Каур Х. и Манде С. С. (2016). Сравнительный анализ in silico путей продукции бутирата кишечными комменсалами и патогенами. Фронт. Микробиол . 7:1945. doi: 10.3389/fmicb.2016.01945
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Анантан А., Баласубраманян Х., Рао С. и Патоле С. (2016). Пробиотические добавки у детей с муковисцидозом — систематический обзор. евро. Дж. Педиатр. 175, 1255–1266. doi: 10.1007/s00431-016-2769-8
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Андерсон, Дж. Л., Майлз, К., и Тирни, А.С. (2017). Влияние пробиотиков на респираторные, желудочно-кишечные и пищевые исходы у пациентов с муковисцидозом: систематический обзор. Дж. Кист. Фиброс . 16, 186–197. doi: 10.1016/j.jcf.2016.09.004
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Arrieta, M.C., Stiemsma, L.T., Dimitriu, P.A., Thorson, L., Russell, S., Yurist-Doutsch, S., et al. (2015). Микробные и метаболические изменения в раннем младенчестве влияют на риск развития астмы у детей. науч.Перевод Мед . 7, 307ра152. doi: 10.1126/scitranslmed.aab2271
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Аззали, Г. (2003). Структура, лимфатическая васкуляризация и миграция лимфоцитов в лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой. Иммунол. Версия . 195, 178–189. doi: 10.1034/j.1600-065X.2003.00072.x
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Бакхед Ф., Росвалл Дж., Пэн Ю., Фэн К., Цзя Х., Ковачева-Датчари П., и другие. (2015). Динамика и стабилизация микробиома кишечника человека на первом году жизни. Микроб-хозяин клетки 17, 690–703. doi: 10.1016/j.chom.2015.04.004
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Bassis, C.M., Erb-Downward, J.R., Dickson, R.P., Freeman, C.M., Schmidt, T.M., Young, V.B., et al. (2015). Анализ микробиоты верхних дыхательных путей как источника микробиоты легких и желудка у здоровых людей. МБио 6, e00037.doi: 10.1128/mBio.00037-15
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Бергман, Э. Н. (1990). Энергетический вклад летучих жирных кислот из желудочно-кишечного тракта у различных видов. Физиол. Версия . 70, 567–590. doi: 10.1152/physrev.1990.70.2.567
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Бергстрём, А., Сков, Т. Х., Бал, М. И., Роагер, Х. М., Кристенсен, Л. Б., Эйлерсков, К. Т., и соавт. (2014).Становление кишечной микробиоты в раннем возрасте: продольное исследовательское исследование большой когорты датских младенцев. Заяв. Окружающая среда. Микробиол . 80, 2889–2900. doi: 10.1128/AEM.00342-14
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Бингула, Р., Филайр, М., Радошевич-Робин, Н., Бей, М., Бертон, Дж. Ю., Берналье-Донадиль, А., и соавт. (2017). Желаемая турбулентность? ось кишечник-легкие, иммунитет и рак легких. Дж. Онкол . 2017, 5035371.дои: 10.1155/2017/5035371
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Бругман, С., Пердейк, О., Ван Нирвен, Р. Дж., и Савелкоул, Х. Ф. (2015). Развитие иммунитета слизистых оболочек в раннем возрасте: подготовка к этапу. Арх. Иммунол. Номер . Экспл. (Варш) . 63, 251–268. doi: 10.1007/s00005-015-0329-y
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Bruzzese, E., Callegari, M.L., Raia, V., Viscovo, S., Scotto, R., Ferrari, S., et al.(2014). Нарушение микробиоты кишечника и воспаление кишечника у детей с муковисцидозом и ее восстановление с помощью Lactobacillus GG: рандомизированное клиническое исследование. PLoS ONE 9:e87796. doi: 10.1371/journal.pone.0087796
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Budden, K.F., Gellatly, S.L., Wood, D.L., Cooper, M.A., Morrison, M., Hugenholtz, P., et al. (2017). Возникающие патогенные связи между микробиотой и осью кишечник-легкие. Нац.Ред. Микробиол . 15, 55–63. doi: 10.1038/nrmicro.2016.142
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Chauvistré, H., Küstermann, C., Rehage, N., Klisch, T., Mitzka, S., Felker, P., et al. (2014). Для развития дендритных клеток необходима активность гистондеацетилазы. евро. Дж. Иммунол . 44, 2478–2488. дои: 10.1002/eji.201344150
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Чо, С. С., Ци, Л., Фэйи, Г. К.младший и Клурфельд, Д.М. (2013). Потребление зерновых волокон, смесей цельных зерен и отрубей, а также цельных зерен и снижение риска диабета 2 типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. утра. Дж. Клин. Нутр . 98, 594–619. doi: 10.3945/ajcn.113.067629
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Coopersmith, C.M., Stromberg, P.E., Davis, C.G., Dunne, W.M., Amiot, D.M., Karl, I.E., et al. (2003). Сепсис от Pseudomonas aeruginosa pneumonia снижает пролиферацию кишечника и вызывает остановку клеточного цикла кишечного эпителия. Крит. Уход Мед . 31, 1630–1637. doi: 10.1097/01.CCM.0000055385.29232.11
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Daillère, R., Vétizou, M., Waldschmitt, N., Yamazaki, T., Isnard, C., Poirier-Colame, V., et al. (2016). Enterococcus hirae и Barnesiella intestinihominis способствуют терапевтическим иммуномодулирующим эффектам, вызванным циклофосфамидом. Иммунитет 45, 931–943. doi: 10.1016/j.immuni.2016.09.009
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Дэш, С., Кларк Г., Берк М. и Джака Ф. Н. (2015). Микробиом кишечника и диета в психиатрии: внимание на депрессию. Курс. мнение Психиатрия 28, 1–6. doi: 10.1097/YCO.0000000000000117
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Дейт Ю., Эбисава М., Фукуда С., Сима Х., Обата Ю., Такахаши Д. и др. (2017). М-клетки NALT важны для иммунной индукции общей иммунной системы слизистых оболочек. Междунар. Иммунол . 29, 471–478. doi: 10.1093/intimm/dxx064
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Де Филиппо, К., Cavalieri, D., Di Paola, M., Ramazzotti, M., Poullet, J.B., Massart, S., et al. (2010). Влияние диеты на формирование микробиоты кишечника, выявленное сравнительным исследованием детей из Европы и сельских районов Африки. Проц. Натл. акад. науч. США . 107, 14691–14696. doi: 10.1073/pnas.1005963107
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ден Бестен, Г., Ван Эйнен, К., Гроен, А.К., Венема, К., Рейнгуд, Д.Дж., и Баккер, Б.М. (2013). Роль короткоцепочечных жирных кислот во взаимодействии между диетой, кишечной микробиотой и энергетическим метаболизмом хозяина. J. Резис липидов . 54, 2325–2340. doi: 10.1194/jlr.R036012
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Дхармейдж, С. К., Лодж, С. Дж., Лоу, А. Дж., и Аллен, К. Дж. (2015). Антибиотики и риск астмы: дебаты, которые будут продолжаться. клин. Эксп. Аллергия 45, 6–8. doi: 10.1111/cea.12424
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Диксон, Р. П., Эрб-Даунворд, Дж. Р., Фримен, К. М., Макклоски, Л., Beck, J.M., Huffnagle, G.B., et al. (2015). Пространственные вариации микробиома легких здорового человека и адаптированная островная модель биогеографии легких. Энн. Являюсь. Торак. Соц . 12, 821–830. doi: 10.1513/AnnalsATS.201501-029OC
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Диксон, Р. П., Эрб-Даунворд, Дж. Р., Фриман, К. М., Макклоски, Л., Фальковски, Н. Р., Хаффнэгл, Г. Б., и др. (2017). Бактериальная топография нижних дыхательных путей здорового человека. МБио 8, e02287-16. doi: 10.1128/mBio.02287-16
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Элазаб Н., Менди А., Гасана Дж., Виейра Э. Р., Кисон А. и Форно Э. (2013). Применение пробиотиков в раннем возрасте, при атопии и астме: метаанализ клинических испытаний. Педиатрия 132, e666–e676. doi: 10.1542/пед.2013-0246
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Фелешко, В., Яворска, Й., Rha, R.D., Steinhausen, S., Avagyan, A., Jaudszus, A., et al. (2007). Индуцированное пробиотиками подавление аллергической сенсибилизации и воспаления дыхательных путей связано с усилением регуляторно-зависимых механизмов Т в мышиной модели астмы. клин. Эксп. Аллергия 37, 498–505. doi: 10.1111/j.1365-2222.2006.02629.x
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Фуджимура, К. Э., и Линч, С. В. (2015). Микробиота при аллергии и астме и возникающие отношения с кишечным микробиомом. Микроб-хозяин клетки 17, 592–602. doi: 10.1016/j.chom.2015.04.007
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Fujimura, K.E., Sitarik, A.R., Havstad, S., Lin, D.L., Levan, S., Fadrosh, D., et al. (2016). Микробиота кишечника новорожденных связана с мультисенсибилизированной атопией в детстве и дифференцировкой Т-клеток. Нац. Мед . 22, 1187–1191. doi: 10.1038/nm.4176
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Фукуда, С., Toh, H., Hase, K., Oshima, K., Nakanishi, Y., Yoshimura, K., et al. (2011). Бифидобактерии могут защищать от энтеропатогенной инфекции за счет продукции ацетата. Природа 469, 543–547. doi: 10.1038/nature09646
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Фукуда С., Тох Х., Тейлор Т. Д., Оно Х. и Хаттори М. (2012). Бифидобактерии, продуцирующие ацетат, защищают хозяина от энтеропатогенной инфекции через переносчики углеводов. Микробы кишечника 3, 449–454.doi: 10.4161/gmic.21214
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Гош Т.С., Гупта С.С., Бхаттачарья Т., Ядав Д., Барик А., Чоудхури А. и др. (2014). Микробиомы кишечника индийских детей с разным статусом питания. PLoS ONE 9:e95547. doi: 10.1371/journal.pone.0095547
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Джованнини М., Агостони К., Рива Э., Сальвини Ф., Русчитто А., Зуккотти Г.В. и др. (2007). Рандомизированное проспективное двойное слепое контролируемое исследование последствий длительного употребления ферментированного молока, содержащего Lactobacillus casei , у детей дошкольного возраста с аллергической астмой и/или ринитом. Педиатр. Рез . 62, 215–220. дои: 10.1203/PDR.0b013e3180a76d94
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Грей, Л. Э., О’хели, М., Ранганатан, С., Слай, П. Д., и Вуйлермин, П. (2017). Питание матери, кишечные бактерии и бактериальные метаболиты во время беременности влияют на развитие астмы у потомства. Фронт. Иммунол . 8:365. doi: 10.3389/fimmu.2017.00365
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Gui, Q.F., Lu, H.F., Zhang, C.X., Xu, Z.R., and Yang, Y.H. (2015). Хорошо сбалансированная комменсальная микробиота способствует противораковому ответу на мышиной модели рака легких. Жен. Мол. Рез . 14, 5642–5651. doi: 10.4238/2015.May.25.16
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Гупта, С. С., Мохаммед, М.Х., Гош Т.С., Канунго С., Наир Г.Б. и Манде С.С. (2011). Метагеном кишечника истощенного ребенка. Гат Патог . 3, 7. doi: 10.1186/1757-4749-3-7
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ха, К.В., Лам, Ю.Ю., и Холмс, А.Дж. (2014). Механистические связи между динамикой кишечного микробного сообщества, микробными функциями и метаболическим здоровьем. World J. Gastroenterol . 20, 16498–16517. дои: 10.3748/wjg.v20.i44.16498
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хальнес, И., Бейнс, К.Дж., Бертон, Б.С., Макдональд-Уикс, Л.К., Гибсон, П.Г., и Вуд, Л.Г. (2017). Прием пищи с растворимой клетчаткой уменьшает воспаление дыхательных путей и экспрессию GPR43 и GPR41 при астме. Питательные вещества 9, E57. дои: 10.3390/nu
57
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Harris, N.L., Spoerri, I., Schopfer, J.F., Nembrini, C., Merky, P., Massacand, J., et al. (2006). Механизмы защиты неонатальных слизистых оболочек антителами. Дж. Иммунол .177, 6256–6262. doi: 10.4049/jиммунол.177.9.6256
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Харт, А.Л., Нг, С.К., Манн, Э., Аль-Хасси, Х.О., Бернардо, Д., и Найт, С.К. (2010). Самонаведение иммунных клеток: роль в гомеостазе и воспалении кишечника. Воспаление. Кишечник Dis . 16, 1969–1977. doi: 10.1002/ibd.21304
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хе, Ю., Вэнь, К., Яо, Ф., Сюй, Д., Хуан, Ю. и Ван, Дж.(2017). Ось кишечник-легкие: микробный вклад и клинические последствия. Крит. Ред. Микробиол . 43, 81–95. дои: 10.1080/1040841X.2016.1176988
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ichinohe, T., Pang, I.K., Kumamoto, Y., Peaper, D.R., Ho, J.H., Murray, T.S., et al. (2011). Микробиота регулирует иммунную защиту от инфекции вируса гриппа А дыхательных путей. Проц. Натл. акад. науч. США . 108, 5354–5359. дои: 10.1073/пнас.1019378108
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ипчи, К., Алтынтопрак, Н., Мулук, Н.Б., Сентурк, М., и Чинги, К. (2017). Возможные механизмы микробиома человека при аллергических заболеваниях. евро. Арка Оториноларингол . 274, 617–626. doi: 10.1007/s00405-016-4058-6
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Jang, S.O., Kim, H.J., Kim, Y.J., Kang, M.J., Kwon, J.W., Seo, J.H., et al.(2012). Профилактика астмы с помощью Lactobacillus rhamnosus на мышиной модели связана с Т-клетками CD4(+)CD25(+)Foxp3(+). Аллергия Астма Иммунол. Рез . 4, 150–156. doi: 10.4168/aair.2012.4.3.150
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хименес, Дж. А., Увиера, Т. С., Эбботт, Д. В., Увиера, Р. Р. Э., и Инглис, Г. Д. (2017). Добавление бутирата в высоких концентрациях изменяет кишечные бактериальные сообщества и уменьшает воспаление кишечника у мышей, инфицированных citrobacter rodentium. mSphere 2, e00243-17. doi: 10.1128/mSphere.00243-17
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Юнг, Т. Х., Пак, Дж. Х., Чон, В. М., и Хан, К. С. (2015). Бутират модулирует адгезию бактерий к колоректальным клеткам человека LS174T, стимулируя секрецию муцина и сигнальный путь MAPK. Нутр. Рез. Практика . 9, 343–349. doi: 10.4162/nrp.2015.9.4.343
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Каллиомаки, М., Kirjavainen, P., Eerola, E., Kero, P., Salminen, S., and Isolauri, E. (2001). Отличительные особенности кишечной микрофлоры новорожденных у детей раннего возраста, у которых атопия развивалась и не развивалась. J. Allergy Clin. Иммунол . 107, 129–134. doi: 10.1067/mai.2001.111237
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Касубучи М., Хасэгава С., Хирамацу Т., Ичимура А. и Кимура И. (2015). Диетические кишечные микробные метаболиты, короткоцепочечные жирные кислоты и регуляция метаболизма хозяина. Питательные вещества 7, 2839–2849.дои: 10.3390/nu7042839
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Kelly, K., Crowley, J., Bunn, P.A. Jr., Presant, C.A., Grevstad, P.K., et al. (2001). Рандомизированное исследование фазы III паклитаксела плюс карбоплатин по сравнению с винорелбином плюс цисплатин при лечении пациентов с прогрессирующим немелкоклеточным раком легкого: исследование Southwest Oncology Group. Дж. Клин. Онкол . 19, 3210–3218. doi: 10.1200/JCO.2001.19.13.3210
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кесполь, М., Вачхараджани Н., Луу М., Харб Х., Паутц С., Вольф С. и соавт. (2017). Микробный метаболит бутират индуцирует экспрессию Th2-ассоциированных факторов в CD4(+) Т-клетках. Фронт. Иммунол . 8:1036. doi: 10.3389/fimmu.2017.01036
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кинг, Д.Э., Иган, Б.М., Вулсон, Р.Ф., Майнус, А.Г. III., Аль-Солейман, Ю., и др. (2007). Влияние диеты с высоким содержанием клетчатки по сравнению с диетой с добавлением клетчатки на уровень С-реактивного белка. Арх. Стажер Мед . 167, 502–506. doi: 10.1001/archinte.167.5.502
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кёлер, К.А., Маес, М., Слепченко, А., Берк, М., Сольми, М., Ланкто, К.Л., и соавт. (2016). Ось кишечник-мозг, включая микробиом, дырявую кишку и бактериальную транслокацию: механизмы и патофизиологическая роль при болезни Альцгеймера. Курс. фарм. Дез . 22, 6152–6166. дои: 10.2174/13816128226661603807
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Корпела, К., Салонен А., Вирта Л.Дж., Кекконен Р.А., Форслунд К., Борк П. и соавт. (2016). Кишечный микробиом связан с пожизненным использованием антибиотиков финскими детьми дошкольного возраста. Нац. Коммуна . 7:10410. doi: 10.1038/ncomms10410
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кумар М., Бабаи П., Джи Б. и Нильсен Дж. (2016). Микробиота кишечника человека и здоровое старение: последние разработки и перспективы на будущее. Нутр. Здоровое старение 4, 3–16.дои: 10.3233/NHA-150002
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Лин, Х.В., Фрассетто, А., Ковалик, Э.Дж. мл., Навроцкий, А.Р., Лу, М.М., и соавт. (2012). Бутират и пропионат защищают от ожирения, вызванного диетой, и регулируют гормоны кишечника посредством механизмов, независимых от рецептора свободных жирных кислот 3. PLoS ONE 7:e35240. doi: 10.1371/journal.pone.0035240
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Лобо, С. М., Orrico, S.R., Queiroz, M.M., Cunrath, G.S., Chibeni, G.S., Contrin, L.M., et al. (2005). Сепсис, вызванный пневмонией, и повреждение кишечника: эффекты ингибитора поли-(АДФ-рибозы) полимеразы. J. Surg. Рез . 129, 292–297. doi: 10.1016/j.jss.2005.05.018
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Макферсон, А. Дж., Геукинг, М. Б., и Маккой, К. Д. (2005). Иммунные реакции, которые адаптируют слизистую оболочку кишечника к комменсальным кишечным бактериям. Иммунология 115, 153–162.doi: 10.1111/j.1365-2567.2005.02159.x
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Manor, O., Levy, R., Pope, C.E., Hayden, H.S., Brittnacher, M.J., Carr, R., et al. (2016). Метагеномные доказательства таксономического дисбактериоза и функционального дисбаланса желудочно-кишечного тракта у детей с муковисцидозом. науч. Реп . 6, 22493. doi: 10.1038/srep22493
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Матер, С.W., Maltby, S., Marks, E., Foster, P.S., Horvat, J.C., Hansbro, P.M., et al. (2015). Возможные механизмы регуляции легочной патологии при воспалительных заболеваниях кишечника. Дж. Лейкок. Биол . 98, 727–737. doi: 10.1189/jlb.3RU1114-563R
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Мацуно, К., Уэта, Х., Шу, З., Сюэ-Донг, X., Саванобори, Ю., Китадзава, Ю., и другие. (2010). Микроструктура вторичных лимфоидных органов, поддерживающих перенос иммунных клеток. Арх. гистол. Цитол . 73, 1–21. дои: 10.1679/aohc.73.1
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Местецки, Дж. (1987). Общая иммунная система слизистых оболочек и современные стратегии индукции иммунных реакций во внешней секреции. Дж. Клин. Иммунол . 7, 265–276. дои: 10.1007/BF00915547
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Метсяля, Дж., Лундквист, А., Вирта, Л. Дж., Кайла, М., Гисслер, М.и Виртанен С.М. (2015). Пренатальное и постнатальное воздействие антибиотиков и риск астмы в детстве. клин. Эксп. Аллергия 45, 137–145. doi: 10.1111/cea.12356
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Моррисон, Д. Дж., и Престон, Т. (2016). Образование короткоцепочечных жирных кислот микробиотой кишечника и их влияние на метаболизм человека. Микробы кишечника 7, 189–200. дои: 10.1080/194.2015.1134082
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Мортаз, Э., Adcock, I.M., Ricciardolo, F.L., Varahram, M., Jamaati, H., Velayati, A.A., et al. (2015). Противовоспалительное действие лактобактерий rahmnosus и bifidobacterium breve на сигаретный дым активировало макрофаги человека. PLoS ONE 10:e0136455. doi: 10.1371/journal.pone.0136455
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Нагпал Р., Майнали Р., Ахмади С., Ван С., Сингх Р., Кавана К. и др. (2018). Микробиом кишечника и старение: физиологические и механистические взгляды. Нутр. Здоровое старение 4, 267–285. дои: 10.3233/NHA-170030
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Никняз, З., Никняз, Л., Билан, Н., Соми, М. Х., и Фарамарци, Э. (2017). Влияют ли пробиотические добавки на обострение легких и воспаление кишечника при муковисцидозе: систематический обзор рандомизированных клинических испытаний. Уорлд Дж. Педиатр . 13, 307–313. doi: 10.1007/s12519-017-0033-6
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Новерр, М.C., Noggle, R.M., Toews, G.B., и Huffnagle, G.B. (2004). Роль антибиотиков и грибковой микробиоты в развитии легочных аллергических реакций. Заразить. Иммун . 72, 4996–5003. doi: 10.1128/IAI.72.9.4996-5003.2004
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Perrone, E.E., Jung, E., Breed, E., Dominguez, J.A., Liang, Z., Clark, A.T., et al. (2012). Механизмы метициллин-резистентного золотистого стафилококка, индуцированного пневмонией, апоптоза эпителия кишечника. Шок 38, 68–75. дои: 10.1097/SHK.0b013e318259abdb
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Пистоллато Ф., Сумалла Кано С., Элио И., Масиас Вергара М., Джампиери Ф. и Баттино М. (2016). Роль кишечной микробиоты и питательных веществ в формировании амилоида и патогенезе болезни Альцгеймера. Нутр. Версия . 74, 624–634. doi: 10.1093/nutrit/nuw023
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Ци, Х., Эген, Дж. Г., Хуанг, А. Ю., и Жермен, Р. Н. (2006). Экстрафолликулярная активация В-клеток лимфатических узлов дендритными клетками, несущими антиген. Наука 312, 1672–1676. doi: 10.1126/наука.1125703
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Рануччи Г., Буччигросси В., Де Фрейтас М. Б., Гуарино А. и Джаннаттасио А. (2017). Микробиота кишечника в раннем возрасте и здоровье легких у детей. Дж. Иммунол. Рез . 2017:8450496. дои: 10.1155/2017/8450496
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Риос, Д., Вуд, М.Б., Ли, Дж., Чессейн, Б., Гевирц, А.Т., и Уильямс, И.Р. (2016). Отбор проб антигена кишечными М-клетками является основным путем, инициирующим продукцию IgA слизистой оболочки к комменсальным кишечным бактериям. Иммунол слизистых оболочек . 9, 907–916. doi: 10.1038/ми.2015.121
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Риос-Ковиан, Д., Руас-Мадиедо, П., Марголлес, А., Геймонд, М., Де Лос Рейес-Гавилан, К.Г., и Салазар, Н. (2016). Короткоцепочечные жирные кислоты кишечника и их связь с питанием и здоровьем человека. Фронт. Микробиол . 7:185. doi: 10.3389/fmicb.2016.00185
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Рот К., Эме Л., Зехентмайер С., Чжан Ю., Ниснер Р. и Хаузер А. Э. (2014). Отслеживание дифференцировки и выживания плазматических клеток. Цитометрия А 85, 15–24. doi: 10.1002/cyto.a.22355
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Рассел, С. Л., Голд, М. Дж., Хартманн, М., Уиллинг, Б. П., Торсон, Л., Влодарска, М., и соавт. (2012). Изменения в микробиоте, вызванные приемом антибиотиков в раннем возрасте, повышают восприимчивость к аллергической астме. EMBO Реп. . 13, 440–447. doi: 10.1038/embor.2012.32
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Рассел, С. Л., Голд, М. Дж., Уиллинг, Б. П., Торсон, Л., Макнагни, К. М., и Финли, Б. Б. (2013a). Перинатальное лечение антибиотиками влияет на микробиоту мышей, иммунные реакции и аллергическую астму. Микробы кишечника 4, 158–164.doi: 10.4161/gmic.23567
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Рассел, В. Р., Хойлс, Л., Флинт, Х. Дж., и Дюма, М. Э. (2013b). Метаболиты бактерий толстой кишки и здоровье человека. Курс. мнение Микробиол . 16, 246–254. doi: 10.1016/j.mib.2013.07.002
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сагар, С., Морган, М.Е., Чен, С., Вос, А.П., Гарссен, Дж., Ван Бергенхенегоувен, Дж., и соавт. (2014). Лечение Bifidobacterium breve и Lactobacillus rhamnosus столь же эффективно, как и будесонид, в уменьшении воспаления в мышиной модели хронической астмы. Респир. Рез . 15, 46. doi: 10.1186/1465-9921-15-46
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Самуэльсон, Д. Р., Уэлш, Д. А., и Шеллито, Дж. Э. (2015). Регуляция иммунитета легких и защиты хозяина кишечной микробиотой. Фронт. Микробиол . 6:1085. doi: 10.3389/fmicb.2015.01085
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сон, Ю., Лазарус, Н. Х., Сазерленд, Л., Хабтезион, А., Абрамсон, Т., He, X.S., et al. (2017). Сигнатуры рецепторов трафика определяют плазмобласты крови, отвечающие на тканеспецифический иммунный вызов. JCI Insight 2:e. doi: 10.1172/jci.insight.
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Шарон, Г., Гарг, Н., Дебелиус, Дж., Найт, Р., Доррестейн, П. К., и Мазманян, С. К. (2014). Специализированные метаболиты микробиома в норме и при болезни. Сотовый метаб . 20, 719–730. doi: 10.1016/j.cmet.2014.10.016
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Шукла, С. Д., Бадден, К. Ф., Нил, Р., и Хансбро, П. М. (2017). Влияние микробиома на иммунитет, здоровье и заболевания легких. клин. Перевод Иммунол. 6:e133. doi: 10.1038/cti.2017.6
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сиван А., Корралес Л., Хьюберт Н., Уильямс Дж. Б., Акино-Майклс К., Эрли З. М. и соавт. (2015). Комменсальные бифидобактерии способствуют противоопухолевому иммунитету и способствуют эффективности анти-PD-L1. Наука 350, 1084–1089. doi: 10.1126/science.aac4255
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Smith, M.I., Yatsunenko, T., Manary, M.J., Trehan, I., Mkakosya, R., Cheng, J., et al. (2013). Микробиомы кишечника малавийских пар близнецов не соответствуют квашиоркору. Наука 339, 548–554. doi: 10.1126/science.1229000
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Стокерт, К., Шнайдер, Б., Порента, Г., Рат, Р., Ниссель, Х., и Эйхлер, И. (2007). Лазерная акупунктура и пробиотики у детей школьного возраста с астмой: рандомизированное плацебо-контролируемое пилотное исследование терапии, основанное на принципах традиционной китайской медицины. Педиатр. Аллергия Иммунол . 18, 160–166. doi: 10.1111/j.1399-3038.2006.00493.x
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сунь Х., Лю Дж., Чжэн Ю., Пан Ю., Чжан К. и Чен Дж. (2014). Различная передача сигналов хемокинов регулирует специфичность интегринового лиганда, чтобы диктовать тканеспецифическое возвращение лимфоцитов. Дев. Сотовый . 30, 61–70. doi: 10.1016/j.devcel.2014.05.002
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сунь, М., Ву, В., Лю, З., и Конг, Ю. (2017). Короткоцепочечные жирные кислоты метаболитов микробиоты, GPCR и воспалительные заболевания кишечника. J. Гастроэнтерол . 52, 1–8. doi: 10.1007/s00535-016-1242-9
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сзе, М. А., Цурута, М., Ян, С. В., О, Ю., Ман, С. Ф., Хогг, Дж.С. и др. (2014). Изменения бактериальной микробиоты в кишечнике, крови и легких после острой инстилляции ЛПС в легкие мышей. PLoS ONE 9:e111228. doi: 10.1371/journal.pone.0111228
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Томас, С.Ю., Банерджи, А., Медофф, Б.Д., Лилли, К.М., и Ластер, А.Д. (2007). Множественные хемокиновые рецепторы, включая CCR6 и CXCR3, регулируют антиген-индуцированное возвращение Т-клеток в дыхательные пути человека, страдающего астмой. Дж.Иммунол . 179, 1901–1912 гг. doi: 10.4049/jimmunol.179.3.1901
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Timmerman, H.M., Rutten, N., Boekhorst, J., Saulnier, D.M., Kortman, G.A.M, Contractor, N., et al. (2017). Модели кишечной колонизации у детей, находящихся на грудном и искусственном вскармливании в течение первых 12 недель жизни, выявляют последовательные сигнатуры микробиоты. науч. Реп . 7:8327. doi: 10.1038/s41598-017-08268-4
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Толхерст, Г., Heffron, H., Lam, Y.S., Parker, H.E., Habib, A.M., Diakogiannaki, E., et al. (2012). Короткоцепочечные жирные кислоты стимулируют секрецию глюкагоноподобного пептида-1 через рецептор, связанный с G-белком FFAR2. Диабет 61, 364–371. дои: 10.2337/db11-1019
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Trompette, A., Gollwitzer, E.S., Yadava, K., Sichelstiel, A.K., Sprenger, N., Ngom-Bru, C., et al. (2014). Метаболизм пищевых волокон микробиотой кишечника влияет на аллергические заболевания дыхательных путей и кроветворение. Нац. Мед . 20, 159–166. doi: 10.1038/nm.3444
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Тернбо, П. Дж., Ридаура, В. К., Фейт, Дж. Дж., Рей, Ф. Э., Найт, Р., и Гордон, Дж. И. (2009). Влияние диеты на микробиом кишечника человека: метагеномный анализ на гуманизированных гнотобиотических мышах. науч. Перевод Мед . 1, 6ра14. doi: 10.1126/scitranslmed.3000322
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Валеча, Г.К., Веннепуредди А., Ибрагим У., Сафа Ф., Самра Б. и Аталла Дж. П. (2017). Антитела анти-PD-1/PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого: эра иммунотерапии. Эксперт. Преподобный Противораковый Ther . 17, 47–59. дои: 10.1080/14737140.2017.1259574
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Varraso, R., Chiuve, S.E., Fung, T.T., Barr, R.G., Hu, F.B., Willett, W.C., et al. (2015). Альтернативный индекс здорового питания 2010 и риск хронической обструктивной болезни легких среди женщин и мужчин в США: проспективное исследование. БМЖ 350:h386. doi: 10.1136/bmj.h386
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Вемури Р., Гундамараджу Р., Шастри М.Д., Шукла С.Д., Калпурат К., Болл М. и др. (2018). Микробные изменения кишечника, взаимодействия и их влияние на жизненный цикл человека: перспектива старения. Биомед. Рез. . 2018:4178607. дои: 10.1155/2018/4178607
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Ветизу, М., Питт, Дж. М., Дайлер, Р., Lepage, P., Waldschmitt, N., Flament, C., et al. (2015). Противораковая иммунотерапия блокадой CTLA-4 зависит от микробиоты кишечника. Наука 350, 1079–1084. doi: 10.1126/science.aad1329
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Влиагофтис, Х., Куранос, В.Д., Бетси, Г.И., и Фалагас, М.Е. (2008). Пробиотики для лечения аллергического ринита и астмы: систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований. Энн. Аллергия Астма Иммунол .101, 570–579. doi: 10.1016/S1081-1206(10)60219-0
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
West, C.E., Dzidic, M., Prescott, S.L., and Jenmalm, M.C. (2017). Навязчивая аллергия; Роль пре-, про- и синбиотиков в профилактике аллергии. Аллергол Инт . 66, 529–538. doi: 10.1016/j.alit.2017.08.001
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Уилер, Дж. Г., Шема, С. Дж., Богл, М. Л., Ширрелл, М. А., Беркс, А.В., Питтлер А. и др. (1997). Иммунное и клиническое влияние Lactobacillus acidophilus на астму. Энн. Аллергия Астма Иммунол . 79, 229–233. doi: 10.1016/S1081-1206(10)63007-4
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Е, X., Лю, С., Ху, М., Сун, Ю., Хуан, Х., и Чжун, Ю. (2017). Экспрессия CCR5 при воспалительном заболевании кишечника и ее корреляция с воспалительными клетками и экспрессией β-аррестина2. Скан. Дж. Гастроэнтерол .52, 551–557. дои: 10.1080/00365521.2017.1281435
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Zimmer, J., Lange, B., Frick, J.S., Sauer, H., Zimmermann, K., Schwiertz, A., et al. (2012). Веганская или вегетарианская диета существенно изменяет фекальную микробиоту толстой кишки человека. евро. Дж. Клин. Нутр . 66, 53–60. doi: 10.1038/ejcn.2011.141
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Зуккотти Г., Менегин Ф., Ацети А., Barone, G., Callegari, M.L., Di Mauro, A., et al. (2015). Пробиотики для профилактики атопических заболеваний у детей раннего возраста: систематический обзор и метаанализ. Аллергия 70, 1356–1371. doi: 10.1111/all.12700
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Синхронистичность: принцип акаузальной связи. (Из тома 8 Собрания сочинений К. Г. Юнга) (Jung Extracts, 36): 97806
505: Юнг, К. Г., Халл, Р. Ф. К., Шамдасани, Сону, Шамдасани, Сону: книги. Принцип акаузальной связи.Г. ЮнгPRINCTON UNIVERSITY PRESS
Copyright © 2011SONU SHAMDASANIВсе права защищены.
ISBN: 978-0-691-15050-5
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 2010 ГОДА…………………………… …….viiПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ…………………………………… ……xiПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………… ………….31. Экспозиция ………………………………………………………. ..52. Астрологический эксперимент……………………………..433. Предшественники идеи синхронности………………..694. Заключение…………………………………………. ..89ПРИЛОЖЕНИЕ: О синхронистичности……………………………….104БИБЛИОГРАФИЯ…… ……………………………………….117ИНДЕКС.. …………………………………………. …….125Глава первая
ЭКСПОЗИЦИЯ818 Открытия современной физики, как мы знаем, привели к значительным изменениям в нашей научной картине мира, поскольку они разрушили абсолютную справедливость естественных законом и сделал его относительным.Законы природы являются статистическими истинами, а это означает, что они полностью действительны только тогда, когда мы имеем дело с макрофизическими величинами. В области очень малых величин предсказание становится неопределенным, если не невозможным, потому что очень малые величины больше не ведут себя в соответствии с известными законами природы.
819 Философский принцип, лежащий в основе нашей концепции естественного права, — причинность. Но если связь между причиной и следствием оказывается только статистически достоверной и лишь относительно истинной, то причинный принцип имеет лишь относительное значение для объяснения природных процессов и, следовательно, предполагает существование одного или нескольких других факторов, которые были бы необходимы для объяснение.Это все равно, что сказать, что связь событий может при определенных обстоятельствах быть иной, чем причинная, и требует другого принципа объяснения.
820 Мы, естественно, напрасно будем искать в макрофизическом мире акаузальные события по той простой причине, что мы не можем вообразить события, которые связаны некаузально и могут быть объяснены некаузально. Но это не значит, что таких событий не бывает. Их существование — или, по крайней мере, их возможность — логически следует из предпосылки статистической истины.
821 Экспериментальный метод исследования направлен на установление закономерностей, которые могут повторяться. Следовательно, уникальные или редкие события исключаются из учета. Более того, эксперимент накладывает на природу ограничительные условия, ибо его цель — заставить ее дать ответы на вопросы, придуманные человеком. Таким образом, каждый ответ природы в большей или меньшей степени зависит от типа задаваемых вопросов, и результатом всегда является гибридный продукт. Основанное на этом так называемое «научное мировоззрение» вряд ли может быть чем-то иным, как психологически предвзятым частичным взглядом, упускающим из виду все те немаловажные стороны, которые не могут быть схвачены статистически.Но чтобы понять эти уникальные или редкие события, мы, по-видимому, зависим от столь же «уникальных» и индивидуальных описаний. Это привело бы к хаотичной коллекции диковинок, напоминающих старые кабинеты естествознания, где рядом с окаменелостями и анатомическими монстрами в бутылках можно найти рог единорога, манекен мандрагоры и высушенную русалку. Описательные науки, и прежде всего биология в самом широком смысле, знакомы с этими «уникальными» экземплярами, и в их случае достаточно одного примера организма, каким бы невероятным он ни был, чтобы установить его существование.Во всяком случае, многочисленные наблюдатели смогут убедиться на собственном опыте, что такое существо действительно существует. Но там, где мы имеем дело с эфемерными событиями, не оставляющими за собой никаких доказуемых следов, кроме фрагментарных воспоминаний в сознании людей, там уже недостаточно одного свидетеля, равно как и нескольких свидетелей, чтобы уникальное событие выглядело абсолютно правдоподобным. Стоит только вспомнить пресловутую недостоверность свидетельств очевидцев. В этих обстоятельствах мы сталкиваемся с необходимостью выяснить, является ли кажущееся уникальным событие действительно уникальным в нашем зарегистрированном опыте, или такие же или подобные события не могут быть найдены где-либо еще.Здесь всеобщий консенсус играет очень важную роль психологически, хотя эмпирически она несколько сомнительна, ибо лишь в исключительных случаях всеобщий консенсус оказывается ценным для установления фактов. Эмпирик не оставит его без внимания, но лучше на него не полагаться. Совершенно уникальные и эфемерные события, существование которых мы не имеем возможности ни отрицать, ни доказать, никогда не могут быть предметом эмпирической науки; редкие события вполне могли быть, при условии, что имелось достаточное количество надежных индивидуальных наблюдений.Так называемая возможность таких событий не имеет никакого значения, ибо критерий того, что возможно в любую эпоху, выводится из рационалистических допущений этой эпохи. Не существует «абсолютных» законов природы, к авторитету которых можно было бы обратиться в поддержку своих предубеждений. Максимум, чего можно справедливо требовать, это чтобы количество отдельных наблюдений было как можно больше. Если это число, рассматриваемое статистически, попадает в пределы случайного ожидания, то статистически доказано, что это был вопрос случая; но никаких объяснений при этом предоставлено не было.Просто было исключение из правил. Когда, например, число симптомов, указывающих на наличие комплекса, падает ниже вероятного числа нарушений, ожидаемых во время ассоциативного эксперимента, это не является основанием для предположения об отсутствии комплекса. Но это не мешало раньше рассматривать нарушения реакции как чистую случайность.
822 Хотя, особенно в биологии, мы движемся в сфере, где каузальные объяснения часто кажутся весьма неудовлетворительными — более того, почти невозможными, — мы будем заниматься здесь не проблемами биологии, а скорее вопросом о том, не может ли быть неким общим полем, в котором акаузальные события не только возможны, но и оказываются действительными фактами.
823 Итак, в нашем опыте имеется неизмеримо широкое поле, протяженность которого образует как бы противовес области причинности. Это мир случая, где случайное событие кажется причинно не связанным с совпавшим фактом. Так что нам придется исследовать природу и всю идею случайности немного более внимательно. Случайность, говорим мы, очевидно, должна поддаваться некоторому причинному объяснению и называется «случайностью» или «совпадением» только потому, что ее причинность еще не открыта.Поскольку мы твердо убеждены в абсолютной справедливости причинного закона, мы считаем это объяснение случайности вполне адекватным. Но если причинный принцип действителен лишь относительно, то из этого следует, что, хотя в огромном большинстве случаев кажущийся случайным ряд может быть причинно объяснен, все же должен оставаться ряд случаев, которые не обнаруживают никакой причинной связи. Таким образом, перед нами стоит задача просеять случайные события и отделить акаузальные от тех, которые могут быть каузально объяснены.Само собой разумеющееся, что число каузально объяснимых событий намного превышает число подозреваемых в акаузальности, по этой причине поверхностный или предвзятый наблюдатель может легко не заметить относительно редкие акаузальные явления. Как только мы подходим к проблеме случайности, нам навязывается потребность в статистической оценке рассматриваемых событий.
824 Невозможно просеять эмпирический материал без критерия различения. Как нам распознать акаузальные комбинации событий, если, очевидно, невозможно исследовать все случайные события на предмет их причинности? Ответ на это состоит в том, что акаузальные события легче всего ожидать там, где, при ближайшем рассмотрении, причинная связь оказывается немыслимой.В качестве примера я бы привел «удвоение случаев», явление, хорошо известное каждому врачу. Иногда наблюдается утроение или даже больше, так что Каммерер может говорить о «законе рядов», ряд превосходных примеров которого он приводит. В большинстве таких случаев нет даже отдаленной вероятности причинной связи между совпадающими событиями. Когда, например, я сталкиваюсь с тем фактом, что мой трамвайный билет имеет тот же номер, что и билет в театр, который я покупаю сразу же после этого, и в тот же вечер я получаю телефонный звонок, во время которого тот же самый номер снова упоминается как номер телефона, тогда причинная связь между этими событиями кажется мне в высшей степени маловероятной, хотя очевидно, что каждое должно иметь свою причинность.С другой стороны, я знаю, что случайные события имеют тенденцию распадаться на апериодические группы — это неизбежно, потому что в противном случае имело бы место только периодическое или регулярное расположение событий, которое по определению исключает случайность.
825 Каммерер считает, что, хотя «последовательности» или последовательности случайных событий не подчиняются действию общей причины, т. е. акаузальны, тем не менее они являются выражением инерции — свойства постоянства. Одновременность «пробега одного и того же рядом» он объясняет как «подражание».Здесь он противоречит сам себе, ибо случайность не «выведена за пределы объяснимого», но, как и следовало ожидать, включена в нее и, следовательно, сводится если не к общей причине, то по крайней мере к нескольким причинам. Его концепции серийности, подражания, притяжения и инерции принадлежат причинно-понимаемому взгляду на мир и говорят нам не более чем о том, что случайность соответствует статистической и математической вероятности. Фактический материал Каммерера не содержит ничего, кроме череды случайностей. шанс, единственным «законом» которого является вероятность; иными словами, нет никакой очевидной причины, по которой он должен искать за ними что-то еще.Но по какой-то неясной причине он ищет за ними нечто большее, чем простая вероятность, — закон последовательности, который он хотел бы ввести как принцип, сосуществующий с причинностью и целесообразностью. Эта тенденция, как я уже сказал, никоим образом не оправдывается его материалом. Я могу объяснить это очевидное противоречие только тем, что предположил, что у него была смутная, но зачарованная интуиция акаузального расположения и сочетания событий, вероятно, потому, что, как все вдумчивые и чувствительные натуры, он не мог избежать особого впечатления, которое обыкновенно производит на человека случайность. нас, и поэтому, в соответствии со своей научной склонностью, сделал смелый шаг, постулировав акаузальную последовательность на основе эмпирического материала, лежащего в пределах вероятности.К сожалению, он не пытался количественно оценить серийность. Такое предприятие, несомненно, вызвало бы вопросы, на которые трудно ответить. Исследование отдельных случаев достаточно хорошо служит для общей ориентации, но только количественная оценка или статистический метод обещают результаты при рассмотрении случая.
826 Случайные группы или ряды кажутся, по крайней мере, с точки зрения нашего современного мышления, бессмысленными и, как правило, попадающими в пределы вероятности.Есть, однако, инциденты, «случайность» которых кажется сомнительной. Приведу лишь один пример из многих: 1 апреля 1949 года я отметил следующее: Сегодня пятница. У нас есть рыба на обед. Кто-то случайно упоминает обычай делать из кого-то «апрельскую рыбку». В то же утро я заметил надпись, которая гласила: «Est homo totus medius piscis ab imo». Во второй половине дня моя бывшая пациентка, которую я не видел несколько месяцев, показала мне очень впечатляющие изображения рыб, которые она за это время нарисовала.Вечером мне показали вышиванку с рыбоподобными морскими чудовищами. Утром 2 апреля другая больная, которую я не видел много лет, рассказала мне сон, в котором она стояла на берегу озера и увидела большую рыбу, которая подплыла прямо к ней и приземлилась у ее ног. В это время я занимался изучением символа рыбы в истории. Об этом знал только один из упомянутых здесь лиц.
827 Подозрение, что это должно быть случай значимого совпадения, т.е.э., акаузальная связь, очень естественна. Должен признаться, что эта череда событий произвела на меня сильное впечатление. Мне казалось, что в этом есть что-то сверхъестественное. В таких обстоятельствах мы склонны говорить: «Это не может быть простой случайностью», не зная, что именно мы говорим. Каммерер, несомненно, напомнил бы мне о его «серийности». Однако сила впечатления ничего не доказывает против случайного совпадения всех этих рыб. По общему признанию, чрезвычайно странно, что тема рыбы повторяется не менее шести раз в течение двадцати четырех часов.Но надо помнить, что рыба в пятницу — обычное дело, а в апреле очень легко можно подумать об апрельской рыбе. В то время я несколько месяцев работал над символом рыбы. Рыбы часто встречаются как символы бессознательного содержания. Так что нет никаких оснований видеть в этом что-либо, кроме случайной группировки. Прогоны или серии, состоящие из совершенно обычных событий, должны пока рассматриваться как случайные. Каким бы широким ни был их диапазон, их следует исключить как акаузальные связи.Поэтому обычно предполагается, что все совпадения являются случайными совпадениями и не требуют акаузальной интерпретации. Это предположение может и даже должно считаться верным до тех пор, пока отсутствуют доказательства того, что их встречаемость выходит за пределы вероятности. Однако если бы это доказательство появилось, оно в то же время доказало бы, что существуют действительно некаузальные комбинации событий, для объяснения которых нам пришлось бы постулировать фактор, несоизмеримый с причинностью. Тогда мы должны были бы предположить, что события вообще связаны друг с другом, с одной стороны, как причинные цепи, а с другой стороны, как своего рода осмысленная перекрестная связь.
828 Здесь я хотел бы обратить внимание на трактат Шопенгауэра «О кажущемся замысле в судьбе индивидуума» 13 , который первоначально был крестным отцом воззрений, которые я теперь развиваю. Он имеет дело с «одновременностью причинно несвязанного, которую мы называем «случайностью». Шопенгауэр иллюстрирует эту одновременность географической аналогией, где параллели представляют перекрестную связь между меридианами, которые рассматриваются как причинные цепи.
Все события в жизни человека находились бы соответственно в двух принципиально различных видах связи: во-первых, в объективной, причинной связи природного процесса; во-вторых, в субъективной связи, которая существует только по отношению к переживающему ее индивидууму и, таким образом, столь же субъективна, как и его собственные сновидения…. Что оба вида связи существуют одновременно, и одно и то же событие, хотя и является звеном в двух совершенно различных цепях, тем не менее совпадает в обеих, так что судьба одного индивидуума неизменно соответствует судьбе другого, и каждый герой собственной драмы и в то же время фигурирующий в чужой ему драме, — это нечто, превосходящее наши возможности понимания, и может быть мыслимо как возможное только в силу самой чудесной предустановленной гармонии.
По его мнению «предмет великой мечты жизни»…. есть всего лишь одно», трансцендентальная Воля, prima causa, от которой все причинные цепи расходятся подобно меридиональным линиям от полюсов и благодаря круговым параллелям находятся друг с другом в значимом отношении одновременности. Шопенгауэр верил в абсолютной детерминированности естественного процесса и, более того, в первопричине. Нет ничего, что оправдывало бы любое из этих предположений. Первопричина — это философская мифологема, правдоподобная только тогда, когда она предстает в форме старого парадокса [ТЕКСТ, НЕ ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ В ASCII.], как единство и множественность одновременно. Идея о том, что одновременные точки в причинных цепях, или меридианах, представляют собой осмысленные совпадения, была бы выдержана только в том случае, если бы первопричина действительно была единством. Но если бы это была множественность, что столь же вероятно, то рушится все объяснение Шопенгауэра, совершенно независимо от того факта, который мы только недавно осознали, что естественный закон обладает чисто статистической достоверностью и, таким образом, оставляет открытой дверь для индетерминизма. Ни философское размышление, ни опыт не могут дать никаких доказательств закономерности этих двух видов связи, в которых одна и та же вещь является и субъектом, и объектом.Шопенгауэр мыслил и писал в то время, когда причинность господствовала как априорная категория, и поэтому ее приходилось привлекать для объяснения осмысленных совпадений. Но, как мы видели, она может сделать это с некоторой долей вероятности только в том случае, если мы прибегнем к другому, столь же произвольному предположению о единстве первопричины. Отсюда неизбежно следует, что каждая точка на данном меридиане находится в отношении осмысленного совпадения с любой другой точкой на том же градусе широты.Этот вывод, однако, выходит далеко за пределы эмпирически возможного, поскольку он считает, что значимые совпадения происходят настолько регулярно и систематически, что их проверка была бы либо ненужной, либо самой простой вещью в мире. Примеры Шопенгауэра столь же убедительны или столь же мало убедительны, как и все остальные. Тем не менее, его заслуга в том, что он увидел проблему и понял, что нет поверхностных специальных объяснений. Так как эта проблема касается основ нашей гносеологии, то он вывел ее, в соответствии с общим направлением своей философии, из трансцендентальной посылки, из Воли, которая создает жизнь и бытие на всех уровнях и модулирует каждый из этих уровней таким образом.